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明明氢是非金属元素,为何还有金属氢?

时间:2023-03-10 10:34:10    来源:科普中国网    

出品:科普中国

作者:石雾遥

你知道吗,木星的内部可能存在着大量的液态金属氢。


(资料图片仅供参考)

木星

(图片来源:Veer图库)

可是说起“氢”,大家的第一想法一定是它是种非金属元素,大家不免疑问:难道“氢”也有金属态?难道我们高中学习的知识出现了问题?

下面就让我们一探究竟。

大家好,我叫氢,氢氦锂铍硼的氢

作为元素周期表的排头兵,氢是最轻的元素,原子质量只有1.00794,用化学符号H来表示。氢原子的组成非常简单,只有一个原子核和一个核外电子。虽然组成简单,但是它的作用可不一般。氢是宇宙中含量最多的元素,占到原子总质量约75%。

氢元素

(图片来源:Veer图库)

在我们的生活中也时刻有着氢的身影。

小朋友玩耍的氢气球中填充的就是氢元素的单质氢气(H2),由于氢气的密度低,质量轻,因此靠浮力便可轻松地漂浮在空中,但是为了防止氢气球爆炸,一定要注意要远离火及高温的条件。除此之外,在许多化合物中都存在氢元素。比如维持我们生命活动的水(H2O)、淀粉((C6H10O5)n)、葡萄糖(C6H12O6)等中都有氢。

在标准的状况下,氢确实是一种非金属元素,所以我们在高中化学中学到的知识也没问题。

但是在一定的条件下,金属氢也确实存在,让我们一起来看看吧!

氢气球

(图片来源:Veer图库)

金属氢是什么?

在元素周期表中,氢与金属锂、钠、钾、铷、铯为同一主族,因此当氢具有同主族金属元素的性质时,就可以称之为金属氢。

元素周期表

(图片来源:Veer图库)

标准状态下,两个氢原子靠共用电子对相互连接形成氢分子。当氢分子所处的环境压力逐渐升高时,氢会逐渐被压缩,由气态转换为液态,最后到固态。

当所处的环境变为极端的超高压条件时,氢分子之间的化学键会断裂,形成两个单独的氢原子,氢原子周围会有电子自由运动,即这种极端的环境将分子间的公用电子从束缚中解救出来了,氢便可通过自由电子发生导电等一系列金属的行为,即彻底地变成了金属氢。

金属氢是由氢原子组成,属于简并态物质。由于氢原子之间的距离在超高压的条件下被极大地压缩,因此金属氢的密度要比传统的氢分子密度大至少7倍。

研究表明,由于木星是太阳系中的超大气态行星,中心的压力可达到地球大气压的上百万倍,温度也可以达到上万摄氏度,因此金属氢存在于木星中。

木星

(图片来源:Veer图库)

我们可以制备金属氢么?

根据金属氢的制备条件得知,要想在我们生活的地球上制备得到金属氢是难上加难的,但是却被科学家们实现了。

要想得到金属氢,营造超高压的环境是必要的条件。早在二十世纪八十年代,科学家就发现在金刚石对顶砧装置上可以产生超高的静态压力。因此,他们尝试进行实验,在1989年发现,氢在此条件下,可以由透明态变黑,但是是否得到了金属氢还有待进一步证实。

近期,我国的科研工作者以金刚石对顶砧设备为基础,进一步结合了脉冲激光加热技术,最终营造了一种极端的超高压高温环境,实现了金属氢的成功制备。

金刚石对顶砧装置

(图片来源:参考文献3)

金属氢的用途

1.清洁能源

由于金属氢与氧气反应后得到的是水,因此可以作为一种清洁能源。同时,金属氢与其他的重金属相比密度较低,另一个重要的特征为金属氢极有可能是一种超导材料。因此,用金属氢制作大型的发电机,重量可减少9成,且输电的损失可减少至1%以下,电输出功率可至少提高几十倍。

发电

(图片来源:Veer图库)

2.炸药与航空推进剂

金属氢爆炸的威力可达到目前常用的TNT炸药的20倍之上。由此可见,金属氢若能被大批量制备,必然会是完美的航空推进剂。同时,也会在国防领域大有所为。

火箭发射

(图片来源:Veer图库)

金属氢在产能、输电、环保等方面都有着极大的使用优势。由此可见,金属氢在地球上的大批量制备必然会是突破性的成就,而我们也相信科技与创造终能改善人类的生活!

参考文献:

[1] Silvera I F , Cole J W . Metallic hydrogen: The most powerful rocket fuel yet to exist[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2010, 215:012194.

[2] Silvera, IF; Dias, R. Phases of the hydrogen isotopes under pressure: metallic hydrogen[J]. ADVANCES IN PHYSICS-X, 2021, 6: 1961607.

[3] 陈良辰. 金属氢研究新进展[J]. 物理, 2004, 33(4):5.

[4] 周茂堂. 金属氢研究进展[J]. 材料研究学报, 1994, 8(004):289-296.

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