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2。在一项新的研究中,一个化学家团队进行了这样一项实验,他们将一个最高可高达2亿伏每米的超强电场施加到了夹在两个电极之间的氨分子样本上。这样一个电极加样本的装置只有几百纳米厚。如此强的电场能产生几乎与两个相邻分子间的相互作用一样强的力。氨分子的特殊之处在于它具有高度的对称性,利用施加外部电场,研究人员得以探索量子隧穿效应。氨分子也或许是首个人们从化学角度讨论隧穿效应的例子。

这里的隧穿具体是什么意思呢?我们可以用一个类比来解释。假设你在一个山谷里徒步旅行,若想要到达下一个山谷,你需要翻过眼前的一座大山,这需要你做很的多功,它对应于我们在文首提到的——在通常情况下,将伞状结构的氨分子逆转需要耗费很大的能量。现在,想象一下,你的眼前有了一个隧道,通过这个隧道可以让你不费多少力气就直接穿过这座大山,抵达下一个山谷——这在一定条件的量子力学中是可以被允许的。事实上,如果两个“山谷”的形状完全相同,那么你就会同时位于两个山谷之中。

在量子力学中,如氨分子等一些分子的可能状态可以用一种特殊的能级模式来描述。一开始,分子处于正常结构或反向结构,但它可以自发地发生隧穿,而转换成另一种结构。隧穿发生所需的时间由能级模式决定。两种几何结构之间的能垒越高,隧穿所需的时间就越长。在一些特定情况下,施加以强电场就可以抑制正常结构和反向结构之间的隧穿。

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