Как изменение структуры льда влияет на атмосферные процессы?

Исследование, проведённое в Lawrence Livermore National Laboratory и опубликованное в журнале JACS Au, совмещает спектроскопию, моделирование и машинное обучение для детального анализа ледяных поверхностей и их влияния на адсорбцию и деградацию молекул в атмосфере.
Как изменение структуры льда влияет на атмосферные процессы?
Изображение носит иллюстративный характер

Лед демонстрирует способность ускорять адсорбцию молекул, подобно тому как язык может замерзнуть при контакте с холодным металлическим столбом. Одновременно световые воздействия способствуют распаду молекул с выделением следовых газов, что имеет значимые последствия для атмосферных химических процессов.

Применение вибрационной суммарно-частотной генерации (SFG) спектроскопии позволяет исследовать асимметричные области, такие как поверхности и интерфейсы, несмотря на сложности интерпретации экспериментальных данных в силу недостаточного молекулярного разрешения. Комбинация данного метода с вычислительным моделированием значительно обогащает понимание процессов на границе фазы.

Анализ показал, что в объёме льда кислородные атомы занимают фиксированное положение в кристаллической решётке, тогда как протоны остаются хаотичными. На поверхности льда наблюдается упорядоченное распределение как кислородных, так и водородных атомов, что меняет свойства адсорбции и реакционную способность материалов под воздействием внешних факторов.

Разработка нейронной сети позволила эффективно исследовать различные варианты расположения протонов на поверхности. Использование моделей машинного обучения значительно улучшило возможность соотнесения пиковых значений SFG-спектроскопических данных с конкретными конфигурациями молекул. «Эти модели машинного обучения позволили эффективно исследовать различные варианты расположения протонов на поверхности льда и значительно улучшили нашу способность интерпретировать экспериментальные измерения», – сообщила Маргарет Берренс из Quantum Simulations Group LLNL, первая авторка исследования.

Комплексный подход, объединяющий экспериментальные и вычислительные методы, создал эффективный инструмент для симуляции и анализа спектров ледяных интерфейсов. Применение SFG спектроскопии демонстрирует её потенциал в изучении сложных межфазовых процессов и закладывает основу для дальнейшего исследования переходов «твердое-жидкое».

Полученные результаты расширяют понимание химических механизмов в атмосфере, позволяя совершенствовать глобальные модели климата и атмосферной химии. Совместное использование современных спектроскопических методов, моделирования и машинного обучения откроет новые возможности для исследования и интерпретации взаимодействий на ледовых и других интерфейсах.


Новое на сайте

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа
Ссылка