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 氷の表面は氷点下であっても、疑似液体層と呼ばれる非常に薄い水膜で濡れている。この現象は氷の表面融解として150年以上前から知られているが、そのメカニズムは謎だった。このたび北海道大学の研究グループがその仕組みを解明した。

 同グループは、オリンパスと共同開発したレーザー共焦点微分干渉顕微鏡と呼ばれる独自の光学顕微鏡を用いて実験を行なった。この顕微鏡の高さ方向の分解能は1原子・分子レベルに達しており、疑似液体層そのものやその表面の揺らぎも可視化できる。

 その結果、従来の定説に反し、水はそれ自身の固体である氷を完全に濡らすことができないため、疑似液体層は平衡状態では安定に存在できず、蒸発することが分かった。一方、氷表面がある一定の氷の成長条件あるいは消化条件を満たした時のみ疑似液体層が生成されることも突き止めた。これは、疑似液体層が水蒸気から氷へと相変化する(もしくはその逆)過程で過渡的に生み出された中間状態であることを強く示唆している。

 表面融解自体は氷だけでなく、金属、半導体を含む他のさまざまな物質の結晶表面でも起こる普遍的な現象であり、今回の研究結果は物性物理学に留まらず、材料科学や地球環境科学を初めとする幅広い研究分野に大きなインパクトを与えることが期待されるとしている。

http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/yajiuma/1025612.html

依頼@702
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  • 100
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 01:31:28.87 arWUuXeeO
俺の長年の疑問がやっと晴れた。
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>1
ようするに、カウパー?
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  • 102
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 01:38:00.94 wRDgiRg20
>>97
>この顕微鏡の高さ方向の分解能は1原子・分子レベルに達しており
これはなにげにすごいし、応用範囲が広いよ
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  • 103
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 01:47:30.46 8FhensIt0
ようは昇華する条件でも水の状態を経由してたということだな
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雪道事故へるな
超がんばれ
凄い研究だぞこれ
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  • 105
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 02:57:39.94 935Jw8UK0
なんか物凄いエッチ理論
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>>1
わからん
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  • 107
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 03:01:20.05 935Jw8UK0
マンコを凍らせる実験だったんだな
やっと理解した
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  • 108
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 03:02:05.18 VpqkJYOg0
濡れてない氷って有るだろ?
手に、くっ付いて来るザラッとしたヤツ
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>>92
イグノーベル賞かな?
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  • 110
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 03:24:01.29 v8qOWTRN0
>>108
手にくっつくのは、表面層の水が凍った証拠。
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  • 111
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 04:54:14.05 DSQYdArb0
>>1
>一方、氷表面がある一定の氷の成長条件あるいは消化条件を満たした時のみ疑似液体層が生成されることも突き止めた。

「消化条件」でなく「昇華条件」ね。
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  • 112
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 05:13:22.81 kZSH/6lX0
昇華の説明が間違っていたってこと?
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氷を触ったら濡れるのは手の熱で溶けてるだけだからな
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  • 115
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 05:26:42.63 jFWNLaim0
要約すると、ちんこちんこに固くなっているように思えても、
非常に不安定な状態であり、先日行った風俗のことを思い出し、
現在致している相手(主に配偶者)に、すぐに萎えてしまう。

こういうこと。
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  • 116
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 05:39:49.90 cQe92XaK0
氷←→空気中飽和水蒸気の亜遷移状態だとわかるよ。分子レベルなんね、すごいわ。

スタッドレスタイヤのゴムは圧力で溶け出す氷表面の水膜を標的にした
構造を既に追究し続けているので、この現象が実証されても直ちに影響はないかと。
おおよそ、吸水腔の内側にさらにナノサイズの吸水腔を作ることができれば、
現在より一段階上の性能になると思われるけれどね。俺が考えつくのだから
タイヤメーカーはすでに取り組んでいるだろうな。
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従来では熱等外部要因でなく氷自身が自発的に表面を溶かし均一に表面を濡らすと考えられていたが
実際は温度と水蒸気圧が原因でした
温度と水蒸気圧を調節し(略)擬似液体層がない状態にできる

スタッドレスタイヤには使えそうにないな
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  • 118
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 06:02:05.40 Pf4LRk0q0
>>16
マ◯コはいつも濡れてるもんだよ。マナコは。
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  • 119
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 06:14:01.91 Cnyyw3eT0
室温が下がって行きー20℃とかー30℃位になると、氷の表面溶融はなくなって、個体のままとなって
氷は滑るって感覚が無くなる。砂と同じに感じる。手袋しないで氷に触れると表面の水分が凍って手が
引っ付いてしまう。w
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  • 120
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 06:18:56.51 3JZ39TYT0
氷(固体)から水蒸気(気体)
水蒸気から氷になるには
途中で水(液体)状態になるのが、
氷点下で
空気が氷になる時、
どうしても液体状態を経るので
表面が、いつでも濡れてるってことで良いのか?
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濡れているとか濡れていないとかいやらしい!
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  • 122
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 06:23:51.34 P6228YzL0
おい、ここは高学歴以外は書き込むな
大学の理学部と工学部出身者以外は
知識がないから書き込んでもムダだ
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  • 123
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 06:24:46.96 IftZmW0J0
氷は固体のくせに、液体の水より密度が小さくなるというのが不思議
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ぐへへへへ
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  • 125
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 06:33:11.51 AcociSw30
>>123
固体になると水素と酸素がビンビンになって繋がってる所が勃起して伸びちゃうから
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またイグノーベルクラスの研究か
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  • 127
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 06:37:58.65 VfgER+L30
これはね、嫌がらせだよ
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>>3
たぶん相転移ということや
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  • 129
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 06:40:50.32 bAlsLvfE0
デブも個体なのに表面は濡れてるんだぜ
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  • 130
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 06:43:58.47 zsxVbx020
今年一番関心した記事だわ
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絶対零度にしても同じ状態なのか気になる
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  • 132
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 06:53:45.12 VfgER+L30
鉄とか触ると手が鉄くさくなるだろ?
あれは鉄が液体化してるんだよ。
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  • 133
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 06:55:34.73 0ya1tRwy0
触れた気体が液体になっただけじゃねーの?
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謎だったのか、それが謎だな
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  • 135
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 07:23:20.39 ZjW6ky5z0
空気温度より低いと水蒸気が融点になるアル
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ただ濡れているってだけでこんなにも下ネタに走る奴がいることに同情する
何も分からないけど何か言いたくて、言えるのがそんなことしかなかったんだよな…
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低温研だな。たぶん。
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>>63
10nmのようだね
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>>92
どうだろ、氷と水なんて最も基礎的なものだし、それなのに未だに謎の物だったんだから、これからこの研究結果を踏まえた上でかなり広範な分野に影響を及ぼすかもしれないぞ
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  • 140
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 07:49:34.33 ZjW6ky5z0
理研の小保方に統一教会 幸福の科学絡んでた
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知ってた。
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>>2
はいおじいちゃん
おむつこうかんのじかんですよー
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濡れてるかどうかなんて一般的には確認しようがない。
自分の体温で溶けてるとしか思わないだろうよ。
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水の物性は摩訶不思議、商売の方もねw
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  • 145
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 13:57:08.20 fNMjzf7X0
氷っていつも濡れてたの?
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  • 146
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 14:06:12.42 ZGhNyBK50
どんあ物質でも表面が濡れ濡れになるのか・・・
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金属も表面に酸化被膜ができたりするけどそういうことなのかな?
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  • 148
  • 名無しさん@1周年
  • 2016/10/20(木) 20:07:48.86 KbRBYcQ+0
俺の得意の手マンを…
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>>5
何でもあるんだなぁ
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>>12
あああ。悔しい。
こんなので。
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