|
новости науки новости бизнеса работа для химиков химические выставки |
каталог ресурсов электронный справочник авторефераты форум химиков |
о нас контакты |
|
||
| поиск |
Новости химической науки > Неупругое нейтронное рассеяние - на переднем крае науки10.7.2026
Неупругое нейтронное рассеяние — это уникальный экспериментальный метод, позволяющий одновременно исследовать как структуру, так и динамику конденсированных сред в широких диапазонах пространственных и временных масштабов: от отдельных атомов до макромолекул и от атомных колебаний до движений крупных молекулярных фрагментов. В физической химии этот метод занял особое место благодаря способности напрямую «визуализировать» движения атомных ядер и, в отличие от рентгеновской дифракции, давать информацию не только о статической структуре, но и о динамических процессах, определяющих реакционную способность, транспортные и термодинамические свойства веществ.
Почему нейтроны: физико-химические основания метода
Уникальность неупругого нейтронного рассеяния для физико-химических исследований определяется тремя ключевыми факторами:
Информация, получаемая из неупругого рассеяния
Процесс рассеяния описывается через передачу энергии ℏω = Ei − Ef и импульса Q = ki − kf. Измеряемая двойное дифференциальное сечение d2σ / dΩ dEf содержит динамический структурный фактор S(Q,ω), который связан через преобразование Фурье с пространственно-временной корреляционной функцией ван Хова G(r,t). Для химика это означает:
Важнейшая особенность неупругого нейтронного рассеяния — отсутствие правил отбора, характерных для ИК- и КР-спектроскопии. Это позволяет наблюдать все колебательные моды, включая те, которые недоступны оптическим методам, что особенно ценно для идентификации адсорбированных молекул и интермедиатов на поверхностях катализаторов.
Прорывные достижения последнего времени
1. Машинное обучение для инверсии силовых постоянных из ННР-спектров
Ключевое ограничение метода — сложность извлечения фундаментальных физико-химических параметров (межатомных силовых постоянных, FC) из экспериментальных данных S(Q,ω). Традиционные подходы требуют трудоёмкого подбора и многократных полных расчётов. В 2026 году предложен прорывной подход — нейросетевая инверсия FC непосредственно из данных монокристального ННР.
Методология: Генерируется обучающий набор, где силовые постоянные вычисляются с помощью универсальных машинно-обучаемых силовых полей (uMLFF), а затем моделируется S(Q,ω)S(Q,ω) через эффективную физическую модель. Обученная вариационная автокодировочная модель (VAE) показала:
Значение для физической химии: Это открывает путь к экспресс-инверсии экспериментальных спектров и автоматизированному управлению экспериментом в реальном времени. Метод позволяет извлекать количественную информацию о потенциальной поверхности материала непосредственно из измерений, что критически важно для изучения температурно-зависимой решёточной динамики, теплопроводности, фазовых переходов и механизмов катализа.
2. Хиральные фононы: новые степени свободы в конденсированных средах
В июле 2026 года опубликована работа, формулирующая framework для диагностики хиральных фононов (фононов с угловым моментом) с помощью ННР. Предложено:
Значение: Хиральные фононы открывают новые пути управления топологическими свойствами материалов. Неупругое нейтронное рассеяние становится инструментом, позволяющим экспериментально верифицировать и исследовать эти квантовые явления, что важно для спинтроники и материалов нового поколения.
3. Синергия ННР и DFT-расчётов в химии катализа
Обзор 2026 года подводит итоги полувекового развития ННР в катализе. Ключевые выводы:
В совокупности эти достижения показывают, что современное неупругое нейтронное рассеяние переходит от стадии «качественной спектроскопии» к количественной физико-химической диагностике конденсированных сред. Сочетание мощных нейтронных источников (ESS, J-PARC, ИБР-2), новых спектрометров (с 30-кратным повышением светосилы), машинного обучения для обработки данных и углублённой теории позволяет решать задачи, которые были недоступны ещё несколько лет назад — от прямого определения потенциалов межатомного взаимодействия до визуализации квантовых состояний в топологических материалах метки статьи: Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru Комментарии к статье:
Вы читаете текст статьи "Неупругое нейтронное рассеяние - на переднем крае науки" Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru |
|