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

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка