水能自发变成“消毒水”,83岁斯坦福教授:揭示冬天容易得流感的部分原因...

本文主要是介绍水能自发变成“消毒水”,83岁斯坦福教授:揭示冬天容易得流感的部分原因...,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

金磊 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI

冬天容易感冒咳嗽得流感。

但这背后到底是什么原因?

一项来自斯坦福的研究揭开了这个问题其中的一层神秘面纱,而且结果可以说是令人意想不到。

因为它正是我们再熟悉不过的——(H2O)。

9ef8a3b65edbbea975c51b42a1992b83.jpeg

没错,这项研究正是揭示了水所具有的一个神奇能力:

在一定条件下,可以自发地变成过氧化氢(H2O2)。

过氧化氢,俗称双氧水,其比较常见的“用武之地”便是消毒了。

难道说,现在“洒洒水就能消毒”了吗?为什么冬天水的消毒作用会变弱了呢?

别急,我们现在就来一探究竟。

H2O是如何自发变成H2O2的?

水分子转变成过氧化氢,从化学式层面上来看,就是往H2O上加个O,变成H2O2

但事实上,要在原子层面上打断一个共价键,然后添上去一个氧原子,并非是一件易事。

而斯坦福大学的一个研究团队,却非要“死磕”这个难题,决定用非常简单的方式去实现这个转变。

团队在研究过程中却意外地发现了一个奇妙的现象:

水分子自己就能变成过氧化氢啊!

于是,这项研究就在2019年发表在了《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。

2c2a05cfe84ab3de0418da9a8b70e671.jpeg

当然,这个过程还需要一些限定条件。

那就是需要将大体积的水,雾化成直径为1μm-20µm的微滴,这样就纯水就可以自发的变成过氧化氢了。

而且当时的这项研究还表明,微滴越小,按比例产生的过氧化氢就越多。

基于此,团队表示:

这种无催化剂、无电压的生产方法,为绿色生产过氧化氢提供了创新机会。

虽然结论较为惊人和意外,但与此同时,研究也遭到了其他学者的质疑。

例如来自阿卜杜拉国王科技大学大的Himanshu Mishra发表文章称:

没有臭氧,就无法检测到水微滴中的过氧化氢。

其它研究的质疑点,同样也是强调过氧化氢生成的主要原因是与臭氧、氧气的化学相互作用等。

然而面对质疑,斯坦福团队并没有立刻展开“反击”,而是选择潜心继续研究。

终于在今年开始,陆陆续续发表文章“攻破”其它学者提出的种种质疑。

而就在PNAS上最新发表的一项研究,更是揭示了这一过程的化学基础。

482a477bf4693bafa19e2446b38ec0bb.jpeg

在这项研究中,团队表示:

当喷射的微水滴撞击固体表面时,会产生一种名为接触起电(contact electrification)的现象。

具体来说,就是电荷会在液体和固体两种材料之间“跳跃”,从而产生不稳定的分子碎片,即活性氧(reactive oxygen species)。

这其中就包含三电子还原产物羟基自由基(·OH),它们成对后便可结合生成过氧化氢。

团队对此表示“虽然数量极少,但是还是可以被检测出来”。

具体的过程则是通过质谱法,检测4-羧基苯基硼酸与表面18O2等离子体处理产生的18O标记的H2O2反应产物中的18O,证实了羟基参与H2O2的生成。

667a0f565ca38f74ed70a146bec0d72d.png

而且团队在这项研究中还进一步表明:

在潮湿的环境中,当水接触土壤颗粒和大气中的细颗粒时,这个过程就会发生。

并且这些额外的发现还表明,无论微滴在哪里自然形成(包括在雾和雨滴等),水都可以转化为少量的诸如过氧化氢这类的活性氧。

但这项研究的意义不仅仅发现水变成双氧水过程化学基础这么简单,更是可以解释与多数人息息相关的生活现象。

季节性呼吸道疾病与此有关

相比于夏天,感冒流感等呼吸系统疾病(潜在的还包括新冠)在冬天爆发的几率会更高一些。

虽然一部分的原因,是因为人们在冬季更多时间是在室内活动,会更距离接触传染源。

但不论是在哪个季节,人们工作、学习和睡觉,基本上都是在室内。

斯坦福团队基于最新的这项研究,便得出了另一种结论:

湿度(即空气中的水分含量)有关。

具体而言,夏天室内空气的湿度会比较高,这就有利于液滴中的活性氧有足够的时间杀死病毒。

相反,人们冬天在室内为了取暖,往往会采取一系列加热的行为,这就会使空气中的湿度降低。

于是,液滴在活性氧起消毒作用之前就蒸发了。

2400bf3c818c4584d31705e9bc744022.jpeg

对此,研究团队表示:

这一过程的化学基础,部分解释了为什么病毒性呼吸道疾病具有季节性。

未来的研究应该聚焦在建筑物室内湿度水平与传染病的存在和传播之间的联系。

研究团队

在这一系列研究项目的背后,核心研究人员是来自斯坦福大学的Richard Zare教授。

他出生于1939年,在哈佛大学取得学士、博士学位,并于1977年入职斯坦福化学系。

在2006年,Zare还专门开设了一门课程,将物理学和生物学结合起来,探索生命系统如何利用分子与光的相互作用来实现视觉、光合作用等等。

目前,Zare的实验室致力于探索物理和分析化学的广泛问题,从基本化学反应的研究到地外物质的纳米级化学分析。

而在此次最新的研究中,作者还包括来自江汉大学、武汉大学和中科院的中国学者。

参考链接:

[1]https://news.stanford.edu/2022/08/01/benign-water-transforms-harsh-hydrogen-peroxide/
[2]https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2209056119
[3]https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1911883116
[4]https://profiles.stanford.edu/dick-zare
[5]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1734928445039540565&wfr=spider&for=pc

这篇关于水能自发变成“消毒水”,83岁斯坦福教授:揭示冬天容易得流感的部分原因...的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/277005

相关文章

流媒体平台/视频监控/安防视频汇聚EasyCVR播放暂停后视频画面黑屏是什么原因?

视频智能分析/视频监控/安防监控综合管理系统EasyCVR视频汇聚融合平台,是TSINGSEE青犀视频垂直深耕音视频流媒体技术、AI智能技术领域的杰出成果。该平台以其强大的视频处理、汇聚与融合能力,在构建全栈视频监控系统中展现出了独特的优势。视频监控管理系统EasyCVR平台内置了强大的视频解码、转码、压缩等技术,能够处理多种视频流格式,并以多种格式(RTMP、RTSP、HTTP-FLV、WebS

【测试】输入正确用户名和密码,点击登录没有响应的可能性原因

目录 一、前端问题 1. 界面交互问题 2. 输入数据校验问题 二、网络问题 1. 网络连接中断 2. 代理设置问题 三、后端问题 1. 服务器故障 2. 数据库问题 3. 权限问题: 四、其他问题 1. 缓存问题 2. 第三方服务问题 3. 配置问题 一、前端问题 1. 界面交互问题 登录按钮的点击事件未正确绑定,导致点击后无法触发登录操作。 页面可能存在

poj 2976 分数规划二分贪心(部分对总体的贡献度) poj 3111

poj 2976: 题意: 在n场考试中,每场考试共有b题,答对的题目有a题。 允许去掉k场考试,求能达到的最高正确率是多少。 解析: 假设已知准确率为x,则每场考试对于准确率的贡献值为: a - b * x,将贡献值大的排序排在前面舍弃掉后k个。 然后二分x就行了。 代码: #include <iostream>#include <cstdio>#incl

笔记整理—内核!启动!—kernel部分(2)从汇编阶段到start_kernel

kernel起始与ENTRY(stext),和uboot一样,都是从汇编阶段开始的,因为对于kernel而言,还没进行栈的维护,所以无法使用c语言。_HEAD定义了后面代码属于段名为.head .text的段。         内核起始部分代码被解压代码调用,前面关于uboot的文章中有提到过(eg:zImage)。uboot启动是无条件的,只要代码的位置对,上电就工作,kern

DAY16:什么是慢查询,导致的原因,优化方法 | undo log、redo log、binlog的用处 | MySQL有哪些锁

目录 什么是慢查询,导致的原因,优化方法 undo log、redo log、binlog的用处  MySQL有哪些锁   什么是慢查询,导致的原因,优化方法 数据库查询的执行时间超过指定的超时时间时,就被称为慢查询。 导致的原因: 查询语句比较复杂:查询涉及多个表,包含复杂的连接和子查询,可能导致执行时间较长。查询数据量大:当查询的数据量庞大时,即使查询本身并不复杂,也可能导致

项目实战系列三: 家居购项目 第四部分

购物车 🌳购物车🍆显示购物车🍆更改商品数量🍆清空购物车&&删除商品 🌳生成订单 🌳购物车 需求分析 1.会员登陆后, 可以添加家居到购物车 2.完成购物车的设计和实现 3.每添加一个家居,购物车的数量+1, 并显示 程序框架图 1.新建src/com/zzw/furns/entity/CartItem.java, CartItem-家居项模型 /***

码蹄集部分题目(2024OJ赛9.4-9.8;线段树+树状数组)

1🐋🐋配对最小值(王者;树状数组) 时间限制:1秒 占用内存:64M 🐟题目思路 MT3065 配对最小值_哔哩哔哩_bilibili 🐟代码 #include<bits/stdc++.h> using namespace std;const int N=1e5+7;int a[N],b[N],c[N],n,q;struct QUERY{int l,r,id;}que

flume系列之:记录一次flume agent进程被异常oom kill -9的原因定位

flume系列之:记录一次flume agent进程被异常oom kill -9的原因定位 一、背景二、定位问题三、解决方法 一、背景 flume系列之:定位flume没有关闭某个时间点生成的tmp文件的原因,并制定解决方案在博主上面这篇文章的基础上,在机器内存、cpu资源、flume agent资源都足够的情况下,flume agent又出现了tmp文件无法关闭的情况 二、

71-java 导致线程上下文切换的原因

Java中导致线程上下文切换的原因通常包括: 线程时间片用完:当前线程的时间片用完,操作系统将其暂停,并切换到另一个线程。 线程被优先级更高的线程抢占:操作系统根据线程优先级决定运行哪个线程。 线程进入等待状态:如线程执行了sleep(),wait(),join()等操作,使线程进入等待状态或阻塞状态,释放CPU。 线程占用CPU时间过长:如果线程执行了大量的I/O操作,而不是CPU计算

关于断言的部分用法

1、带变量的断言  systemVerilog assertion 中variable delay的使用,##[variable],带变量的延时(可变延时)_assertion中的延时-CSDN博客 2、until 的使用 systemVerilog assertion 中until的使用_verilog until-CSDN博客 3、throughout的使用   常用于断言和假设中的