近日,复旦大学科研团队在化学键基础研究领域实现重大突破,相关成果已发表于国际顶尖学术期刊。该研究通过创新性的实验设计与理论计算相结合,首次揭示了特定条件下化学键的量子态演化规律,为理解分子间相互作用提供了全新视角。
研究团队利用自主研发的超高分辨率光谱仪,成功捕获了化学键形成与断裂过程中的瞬态中间体,并借助人工智能算法构建了精确的势能面模型。实验数据表明,在极端压力环境下,碳氢键的电子云分布呈现非经典对称性,这一发现对新型催化剂设计和能源材料开发具有重要指导意义。
该突破性进展不仅深化了人们对化学键本质的认识,更开辟了可控化学反应的实验新路径。团队负责人表示,此项研究历时五年,先后攻克了低温条件下信号采集、量子态相干保持等多项技术难题,相关仪器设备已申请国家发明专利。
业内专家评价认为,这项原创性工作标志着我国在基础科学研究领域已进入国际先进行列,其研究方法论对凝聚态物理、合成化学等交叉学科发展将产生深远影响。研究团队下一步计划将成果应用于新型太阳能电池材料研发,推动清洁能源技术的创新突破。
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更新时间:2025-11-28 22:51:22
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