羅毅
(中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(籌),合肥230026)
“氧氣起源”新機(jī)制:二氧化碳分子的電子貼附解離
羅毅
(中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(籌),合肥230026)
地球上絕大多數(shù)生物對(duì)氧氣(即穩(wěn)定的基態(tài)氣體氧分子)的依賴(lài)性不言而喻,但是在關(guān)于“氧氣起源”及其演化(例如“大氧氣事件”)尚存在許多不解之謎1。在無(wú)生命的地球早期,不存在光合作用產(chǎn)生氧的生物化學(xué)過(guò)程,而通常認(rèn)為氧原子參與的三體復(fù)合反應(yīng)O+O+M→O2+M是產(chǎn)生氧分子的主要通道,這里的自由氧原子O則是CO2分子的光解產(chǎn)物;自由原子或分子M作為第三體,通過(guò)原子分子間的相互作用參與復(fù)合反應(yīng)中的能量分配或轉(zhuǎn)移2。上述過(guò)程還常見(jiàn)于地球的“極光”中,因?yàn)檫@個(gè)反應(yīng)中直接產(chǎn)生的是亞穩(wěn)態(tài)O2分子,這些亞穩(wěn)態(tài)O2分子可與其它分子碰撞而發(fā)光。2014年10月美國(guó)加州大學(xué)戴維斯分?;瘜W(xué)系的伍灼耀教授研究組發(fā)現(xiàn)波段為101.5-107.2 nm真空紫外光光解CO2過(guò)程中可以直接產(chǎn)生電子基態(tài)O2分子3。這是對(duì)原有“氧氣起源”機(jī)制的一個(gè)重要補(bǔ)充。
2015年,中國(guó)科技大學(xué)合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(籌)田善喜教授研究組利用自主研制的儀器完成了低能量電子貼附CO2分子解離的實(shí)驗(yàn)研究,通過(guò)探測(cè)產(chǎn)物C-負(fù)離子碎片的三維動(dòng)量空間分布,確認(rèn)了三體和兩體解離動(dòng)力學(xué)過(guò)程:e-+ CO2→CO2-→C-+2O/C-+O2。由于許多星球(特別是金星、火星)的外層大氣中存在大量的CO2以及低能量電子,兩體解離產(chǎn)生C-+O2反應(yīng)對(duì)于“氧氣起源”的貢獻(xiàn)不可忽視。這項(xiàng)研究成果最近被國(guó)際著名雜志Nature Chem istry接收發(fā)表4。這項(xiàng)工作意義在于:可以解釋新近發(fā)現(xiàn)火星上氧氣5的產(chǎn)生機(jī)理;在星際空間物質(zhì)演化探索中,“電子貼附解離”這一特殊物理化學(xué)反應(yīng)機(jī)制應(yīng)該予以重視,特別是在構(gòu)建星際空間“氧”相關(guān)循環(huán)化學(xué)反應(yīng)模型時(shí)。
在外空間粒子、射線的探測(cè)中,天體物理學(xué)的研究主要集中在高能粒子(包括高能量電子)和射線的探測(cè),其重要性在于它們與星球演變、暗物質(zhì)等密切相關(guān);而低能量電子、離子、原子、分子的碰撞是化學(xué)反應(yīng)的主要形式。目前,星際空間化學(xué)研究還主要利用光譜技術(shù)探測(cè)和分析星際空間存在的分子、離子種類(lèi),而關(guān)于它們?nèi)绾萎a(chǎn)生以及演化的動(dòng)力學(xué)研究還相當(dāng)薄弱。星際空間的電子、離子、原子、分子低能量碰撞過(guò)程發(fā)生在真空、極低溫度、復(fù)雜電磁場(chǎng)的環(huán)境中。在實(shí)驗(yàn)室構(gòu)建和模擬星際空間環(huán)境,開(kāi)展星際化學(xué)和天體化學(xué)動(dòng)力學(xué)研究有待加強(qiáng)。
References
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10.3866/PKU.WHXB201602172