Команда Миши Бонна из Института исследований полимеров Общества Макса Планка в Майнце проверила, может ли видимый свет ускорять испарение чистой воды без нагрева. Красный, зелёный и синий лазеры не изменили скорость испарения с плоской поверхности. Исследователи также не обнаружили изменений в колебаниях молекул у поверхности и в связях между ними. О работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, Phys.org сообщил 3 октября 2026 года.

Как проверяли влияние света

Учёные направляли на чистую воду лазеры с яркостью, сопоставимой с солнечным светом, и проводили измерения при разной влажности воздуха. Датчик отслеживал, как опускается поверхность по мере испарения. Результаты сравнивали при включённом и выключенном свете.

Другой метод позволил измерить колебания молекул в верхних двух-трёх слоях воды. Исследователи проверяли, меняет ли свет взаимодействие молекул на границе воды и воздуха. Затем они воздействовали на поверхность лазерными импульсами длительностью около триллионной доли секунды. Их пиковая яркость более чем в 10 миллиардов раз превышала яркость обычных лазеров, но импульсы были слишком короткими, чтобы нагреть воду.

Ни одна из проверок не выявила признаков предполагаемого фотомолекулярного эффекта. Поверхность опускалась с одинаковой скоростью при включённом и выключенном свете, колебания молекул не менялись, а мощные импульсы не нарушали связи между ними.

Почему это не закрывает вопрос о гелях и каплях

Новая работа не повторяет прежние опыты с гидрогелями и каплями: там исследовали другие материалы и условия. В сообщениях о работах 2023 и 2024 годов утверждалось, что свет может ускорять испарение без обычного нагрева. Среди возможных объяснений результатов авторы новой работы назвали нагрев самого геля, распространение тепла внутри материала, скопление водяного пара у поверхности, давление света и форму капель и пор гидрогеля. Это возможные объяснения, а не установленные причины.

Представим мокрую губку под светом. Свет может нагреть материал и соседние участки, и тогда вода испарится быстрее. Но такой результат сам по себе не доказывает, что свет напрямую выбивает молекулы с поверхности чистой воды. В новом исследовании учёные убрали материал-посредник и проверили плоскую границу воды и воздуха.

Измерения задают ориентир для дальнейших исследований: если в гелях или каплях испарение ускоряется, нужно отдельно разобраться, какую роль играют нагрев, форма материала и способ измерений. Однако полный текст статьи PNAS в доступном материале отсутствует, поэтому независимо оценить подробности экспериментов и статистического анализа нельзя.

Для подготовки обзора по теме можно изучить услугу подготовки научной статьи. Она не подтверждает выводы исследования и не заменяет проверку первичной публикации.

Схема трёх независимых проверок, которые не выявили влияния видимого света на испарение чистой воды

Фото: WikiImages / Pixabay