Fala natury zdelokalizowanych elektronów w uszkodzonych węglowodorach

Fala natury zdelokalizowanych elektronów w uszkodzonych węglowodorach

Światło podczerwone z Mgławicy Oriona w badaniu teleskopu Spitzera. Podgrzewany przez pył gwiazdowy emitowany przy długościach fali 8 i 5,8 mikrona (czerwony i pomarańczowy)

Nowa analiza pokazuje, że szereg pików pasma podczerwieni, nazywanych kosmicznymi niezidentyfikowanymi promieniami podczerwonymi, pojawia się z powodu falowego zachowania zdelokalizowanych elektronów w związkach węglowodorowych. Najważniejsze jest to, że przechodzą one przez przemiany strukturalne spowodowane absorpcją światła. Transformacje są oznaczone defektami, które wpływają na ruch fal zdelokalizowanych elektronów.

Badania dowodzą, że charakterystyki spektralne promieni kosmicznych można wyjaśnić integralnie, opisując ruch elektronów wokół defektów strukturalnych.

Przez długi czas naukowcy spierali się o zjawisko kosmicznego pyłu. Nikt nie może powiedzieć na pewno, czy niezidentyfikowane promieniowanie podczerwone jest uniwersalne. Przez kilkadziesiąt lat promienie kosmiczne zostały wyjaśnione przez płaskie cząsteczki wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych unoszących się swobodnie w przestrzeni. Jednak coraz więcej informacji pojawia się w postaci tych samych amorficznych węglowodorów z gwiezdnego pyłu zebranych z meteorytów. Jednak nadal nie jest jasne, jaka będzie średnia struktura chemiczna związków pyłu odpowiedzialnych za to zjawisko. Uważa się, że związki w przestrzeni umieszczają aromatyczny węgiel w postaci stopionych pierścieni sześciokątnych, podobnych do łańcuchów. Cząstki te są ogrzewane przez absorpcję promieni gwiezdnych, a następnie chłodzone przez energię podczerwoną. Ponadto absorpcja luminescencji gwiazdy może powodować deformacje strukturalne.

Nowa analiza opiera się na teorii funkcjonowania gęstości. Pokazuje, że zdelokalizowane wibracje elektronów zwiększają drgania aromatycznych łańcuchów węglowych. Teraz staje się jasne, że wady są naturalnym wynikiem obróbki pyłu światłem gwiazd, dlatego tworzona jest pewna struktura fizyczna.

Jest to ważne badanie ujawniające podstawowe zrozumienie struktury chemicznej zaangażowanych związków. Odpowiedzialne związki promieni kosmicznych są strukturami amorficznymi reprezentowanymi przez nieuporządkowane pozycje składników aromatycznych i alifatycznych.

Komentarze (0)
Szukaj