自然科普:細(xì)思極恐,長這么大還沒見過透明的金屬!
發(fā)布時(shí)間:2021-03-08
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審核專家:甘強(qiáng)北京理工大學(xué)講師,應(yīng)用化學(xué)博士

你知道如何制造鏡子嗎?

鏡子的制造原理其實(shí)很簡單,就是在透明的玻璃表面鍍一層不透明的金屬膜(現(xiàn)代制鏡通常是鍍銀),使其表面能夠成像。那么,為什么玻璃透明而金屬不透明呢?

簡單來說,玻璃之所以透明是因?yàn)樗鼰o法吸收可見光,而金屬不透明是因?yàn)樗樟丝梢姽?。這個(gè)道理聽起來很容易理解,那么,決定物質(zhì)能否吸收可見光的因素是什么呢?

我們通常說的白光通過三棱鏡折射后產(chǎn)生的光譜示意圖來源丨維基百科

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不透明與能量我們不妨從能量的角度來解釋這個(gè)問題。

物質(zhì)中的能量不是連續(xù)的,而是“一片一片”的,如同天空中的白云,這一片那一片。這些“一片一片”的能量被稱為能帶。

能帶與能帶之間具有能量差異(即不同能級),有的能帶能級較高,有的能帶能級偏低。就像白云一樣,能帶中也有很多“小水滴”,就是電子,它們總是不甘平凡,想要跨越級別,“跑”到能級更高的能帶上。
但是電子本身的能量不足以支撐這種跨越,所以它們必須從外界吸收能量,以完成能級躍遷。

可見光作為一種電磁波,本身是含有能量的,因此,物質(zhì)中的電子可以借助可見光的能量進(jìn)行躍遷。不過躍遷能否成功,還要取決于外界能量是否能夠覆蓋兩個(gè)能帶之間的能量差異。

假設(shè)兩個(gè)能帶之間的最小能量差異為2電子伏(eV),而外界能量恰好等于2eV,電子便可吸收這些能量成功躍遷;但是如果外界能量小于2eV,電子就無法吸收這些能量,也就無法借助這些能量完成躍遷了,這些能量對電子來說是無用的。

金屬中含有大量電子,這些電子分布在一系列準(zhǔn)連續(xù)的能級即能帶上,這些能級之間的能量差異較小,電子只需吸收少量的能量便可完成躍遷。

而且,電子僅填滿了部分能帶,于是,能帶的“閑置”部分便為那些躍躍欲試、準(zhǔn)備躍遷的電子提供了空間。因此,當(dāng)可見光照射到金屬表面,其中所含的能量馬上被金屬中的電子吸收,使得金屬看起來不透明。不透明的金屬鐵 來源丨維基百科

不過,金屬的這種不透明,是基于可見光的能量條件(不同波長的電磁波能量也不同)。如果改變這個(gè)條件,情況就會(huì)發(fā)生變化。

我們知道,可見光是電磁波中波長范圍在400~800nm的部分。除了可見光,電磁波中還有其他為我們所熟知的部分,比如微波爐所使用的微波,其波長范圍是1mm~1m;還有醫(yī)院用來檢查身體的X射線,其波長范圍是0.01~10nm。

在可見光狀態(tài)下,我們的身體是不透明的,我們不能透過皮膚和肌肉看清體內(nèi)的骨骼和器官;但是在X射線條件下,肌肉和骨骼吸收X射線的能力不同,我們可以通過X射線,清楚地看到骨骼和器官。人體胸部X光照片 來源丨維基百科

因此,假設(shè)存在一種射線,連金屬中電子躍遷所需的最低能量都無法達(dá)到。那么,在這種射線條件下,金屬就是透明的。

或者我們也可以嘗試把金屬打磨到無限薄,薄到其中的電子含量可以忽略不計(jì)。在這種情況下,金屬吸收的能量非常有限,即便受到可見光的照射,看起來也有可能是透明的。金箔。金屬金具有金屬中最優(yōu)秀的展性,可以被制成極薄的片狀。理論上極薄的金珀就能達(dá)到透光的效果。來源丨維基百科?2

有透明的金屬嗎?目前有一種材料,兼具透明和導(dǎo)電的特質(zhì),常被應(yīng)用于手機(jī)和平板電腦屏幕,這種材料就是ITO,即氧化銦錫。

氧化銦錫是一種半導(dǎo)體。半導(dǎo)體中的能帶不是連續(xù)的,能帶和能帶之間存在著能量差異。因此,與金屬中的電子相比,半導(dǎo)體中的電子需要吸收更多能量才能完成躍遷。

氧化銦錫的帶隙寬度(相鄰能級之間的間距)是3.75~4.0eV,即氧化銦錫中的電子至少需要3.75eV的能量才能完成躍遷,而可見光的能量是1.6~3.1eV,可見光的能量不足以使氧化銦錫中的電子完成躍遷。氧化銦錫無法吸收可見光,所以氧化銦錫看起來是透明的。客機(jī)風(fēng)擋上用來防霜的氧化銦錫薄膜導(dǎo)致的薄膜干涉現(xiàn)象 來源丨維基百科

盡管氧化銦錫不能依靠可見光的能量完成躍遷。但是在室溫條件下,氧化銦錫中仍有部分電子可以完成躍遷,使氧化銦錫顯示出導(dǎo)電的特性。因此,氧化銦錫既是透明的,又可導(dǎo)電。氧化銦錫的發(fā)現(xiàn)可說是極大地方便了我們的生活。

材料科學(xué)家發(fā)現(xiàn),盡管金屬是一種高度不透明的材料,但納米級別的微結(jié)構(gòu)可能會(huì)讓金屬在某些特定的波段具有較高的透明度。其中,密集排列的金屬納米顆粒陣列有望實(shí)現(xiàn)對紅外線甚至可見光透明。
相信未來,科學(xué)家們還會(huì)研制出更多高性能的材料,造福人類。


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