水之魂 (The Soul of Water)分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ecqsun 上善若水

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分享 化学进展:水的结构和反常物性
2018-8-1 08:54
预览: http://manu56.magtech.com.cn/progchem/CN/abstract/abstract12080.shtml 内容简介: 强调从传统的分子“偶极子-偶极子”作用到“氢键(O:H—O)超短程非对称强耦合”作用以及从源头的“质子隧穿失措”到“氢键受激协同弛豫”的 思维转变 的必要性。 水中键合质子数目和孤对电子数 ...
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分享 Aqueous Surf & Interf: Salvation bonding dynamics,...
2018-7-20 21:10
标题: Aqueous surface and interface: solvation bonding dynamics, molecular nonbond interactions, and solute extraordinary capabilities 74 k words, 478 references, 79 figures, 21 tables Revised: July 20, 2018 (to be published) Synopsis: DPS resolves the f ...
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分享 冰水15谜-PPT-演讲稿
2018-5-22 08:42
Water XV weird facts.pdf O:H-O cooperativity, disparity, and polarizability amazing water ice,.... References: Sun, C.Q. and Y. Sun, The Attribute of Water: Single Notion, Multiple Myths. Springer Ser Chem Phys 113. 2016: pp494. 孙长庆, 黄勇力, and 张希, 水规则六 ...
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分享 知乎-08:为什么青蛙可在磁场中飞?
2018-4-16 10:04
- 洛仑兹有旋场感生抗磁水电流 【事实】 2000年,搞笑诺贝尔物理学奖授予了安德烈-盖姆(Andre Geim)和 迈克尔-贝瑞(Michael Berry),他们证实了虽然青蛙没有正常的磁性,但可悬浮在电磁场中。而且这种磁性数倍强于磁共振成像(MRI)所产生的磁场。他 ...
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分享 知乎-07:为什么电场可使两水杯间形成强韧性浮动水桥?
2018-4-16 09:49
- 强极化高韧性 类胶 准固态 【事实】室温电致水桥具有强韧性和高热稳定性,但盐溶液会使其失稳。自 1893年阿姆斯壮发现水桥以来,人们曾用电介质极化,表皮张力,麦克斯韦电动力学观点解说,但底气不足。 【原理】与溶盐 ...
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分享 知乎-06:为何热水结冰比冷水快?
热度 3 2018-4-15 22:51
- 表皮超固态 氢键强记忆 Temp - Mpemba paradox.pdf PCCP-Mpemba.pdf - 与张希/深圳大学共同提供解答 【事实陈述】自公元前350年阿里斯多德(Aristotle)最先发现并于1960年以母潘巴(Mpemba)命名的热水先结冰现象是物理学领域的十大谜题 ...
个人分类: 水之魂|6763 次阅读|9 个评论 热度 3
分享 知乎-05: 为什么压强增大,水的熔点降低?
2018-4-15 12:43
压弱H-O键强极化 氢键受损自愈合 【1】 复冰现象( Ice Regelation) - 压致准固态的熔点降低。自从1859年法拉第发现用少量0度水可以焊接两块冰后,开尔文勋爵威廉 × 汤姆斯和兄弟俩用相变潜热解释后再无新说,也无争议。 【2】 & ...
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分享 知乎-04: 为什么4度时水的密度最大?
2018-4-15 12:40
- 恰是氢键分段比热相等时 - 液态 /准固态可调相边界 – 氢键(O:H-O)分段比热交点 【 1】水在4度和-15度时达到密度极值,分别为1.0 和0.92 g/mm 3 。其原因未知无法争论。 【 2】在4度和-15度氢键(O:H-O)的分段比热相等 ...
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分享 知乎-03:冰为什么是滑的?
热度 3 2018-4-15 12:37
软声子高弹性,极化强排斥 - 低配位,强极化,超固态,低冰点,高熔点,软声子,高弹性, 电排斥 【事实陈述】自1859年法拉第最先提出冰的表面有一层液态或准液态润滑剂以来,对此问题的解答始终没有定论。目前流行的压融说和摩擦生热说不仅解释不了超低温下 ...
个人分类: 水之魂|7540 次阅读|4 个评论 热度 3
分享 水的第四第五态: 准固态主导浮冰,超固态主导冰润滑。
2018-4-12 23:14
【第四态】由于氢键的O:H和H—O分段比热的差异,液态与固态之间存在一个具有冷胀热缩和相边界可调特性的准固态; 【第五态】电场极化或键序降低导致氢键分段协同弛豫且通过极化使低配位水分子形成具有超低密度、强极化、高弹性、高热稳定性的超固态。 所以, 除传统三相外,水的准固主导浮冰,超固态主导 ...
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GMT+8, 2018-9-23 15:18

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