物理化學四大象限之一「Statistical Mechanics 」——從微觀統計到固體、高分子與奈米物質

物理化學四個主要象限,前三個象限:  Chemical Thermodynamics、

 Molecular Quantum Mechanics and Spectroscopy, 以及 Chemical Kinetics and Dynamics

最後一個象限,即 Statistical Mechanics(統計力學)。

不過,這裡所說的 Statistical Mechanics 並不打算只停留在 Boltzmann distribution、ensemble 與 partition function。 如果統計力學真正重要的工作,是從大量原子、分子與自由度的微觀狀態, 建立物質的巨觀與集體性質,那麼她最後就應該一路走進 液體、固體、高分子、玻璃、軟物質與奈米材料

因此,我想用六本書來架構這個第四象限:

Mehran Kardar — Statistical Physics of Particles
David Chandler — Introduction to Modern Statistical Mechanics
Stanley I. Sandler — An Introduction to Applied Statistical Thermodynamics
Anthony R. West — Solid State Chemistry and its Applications
L. H. Sperling — Introduction to Physical Polymer Science
Hornyak, Dutta, Tibbals & Rao — Introduction to Nanoscience

一、為什麼最後一個象限是 Statistical Mechanics?

量子力學可以告訴我們單一粒子、原子與分子的允許量子態; 分子量子力學與量子化學進一步處理分子的電子結構、振動、轉動與光譜。 可是,真實世界中的物質並不是只有一個分子。

一杯水、一塊晶體、一條高分子、一顆奈米粒子, 都含有極大量彼此作用的自由度。 我們不可能逐一追蹤每一顆粒子的完整微觀運動, 而是必須從所有可能的微觀狀態中建立統計描述。

microscopic states  →  probability  →  ensemble  →  partition function  →  macroscopic properties

因此,統計力學並不只是熱力學的一個計算工具。 她真正處理的是: 大量自由度如何產生單一粒子層次上不存在的集體行為。

相變、凝聚、磁序、晶體缺陷、玻璃轉變、橡膠彈性、 黏彈性、漲落、擴散、自組裝等問題,都開始帶有這種 many-particle / collective behavior 的特色。

二、六本書分成兩層:理論核心與物質世界

這六本書並不是六本彼此平行的統計力學教科書。 比較合理的讀法,是把她們分成兩層。

層次 書籍 主要任務
Theoretical Core
統計力學理論核心
Kardar 統計物理、機率、動理論、古典與量子統計
Chandler 現代分子統計力學、液體、相變、漲落與非平衡
Sandler 統計熱力學、真實流體、分子模擬與工程熱力學模型
Statistical Mechanics of Matter
物質的集體行為
West 固體、晶體、缺陷、相變與功能性質
Sperling 高分子、軟物質、構形統計、玻璃化與黏彈性
Hornyak et al. 表面、奈米尺度、量子尺寸效應與奈米熱力學

三、第一層:統計力學的理論核心

1. Mehran Kardar — Statistical Physics of Particles

Kardar 可以放在整個象限的最底層。 她提供的是物理系意義下相當純粹的 statistical physics 基礎, 特別強調機率、動理論、ensemble、交互作用粒子以及量子統計。

主要目錄

  1. Thermodynamics
  2. Probability
  3. Kinetic Theory of Gases
  4. Classical Statistical Mechanics
  5. Interacting Particles
  6. Quantum Statistical Mechanics
  7. Ideal Quantum Gases

這個安排很重要。 Probability 並不是附錄,而是正式的一章; Kinetic Theory 又把 Liouville theorem、BBGKY hierarchy、 Boltzmann equation、H-theorem 與 hydrodynamics 串起來。

後面則由 classical ensemble 進入 interacting particles, 包括 cluster expansion、virial coefficient、van der Waals equation、 mean-field condensation 與 critical behavior, 最後再進入 quantum statistics、Fermi gas、Bose gas 與 superfluid helium。

Probability → Kinetic Theory → Ensembles → Interacting Particles → Quantum Statistics

2. David Chandler — Introduction to Modern Statistical Mechanics

如果 Kardar 是統計物理的基礎, Chandler 則更接近這個象限的中央樞紐

主要目錄

  1. Thermodynamics, Fundamentals
  2. Conditions for Equilibrium and Stability
  3. Statistical Mechanics
  4. Non-Interacting (Ideal) Systems
  5. Statistical Mechanical Theory of Phase Transitions
  6. Monte Carlo Method in Statistical Mechanics
  7. Classical Fluids
  8. Statistical Mechanics of Non-Equilibrium Systems

Chandler 特別漂亮的地方,是她沒有在配分函數算完之後結束。 她繼續走進 phase transition、Monte Carlo、classical fluids, 最後進入 non-equilibrium statistical mechanics。

因此,從 Chandler 開始, 統計力學已經明顯不只是「統計熱力學」, 而開始直接處理液體結構、相關函數、漲落、輸運與動力學。

3. Stanley I. Sandler — An Introduction to Applied Statistical Thermodynamics

Sandler 則把統計力學真正往化學與化工需要的 real molecular systems 推進。

主要目錄

  1. Introduction to Statistical Thermodynamics
  2. The Canonical Partition Function
  3. The Ideal Monatomic Gas
  4. The Ideal Diatomic and Polyatomic Gases
  5. Chemical Reactions in Ideal Gases
  6. Other Partition Functions
  7. Interacting Molecules in a Gas
  8. Intermolecular Potentials and the Evaluation of the Second Virial Coefficient
  9. Monatomic Crystals
  10. Simple Lattice Models for Fluids
  11. Interacting Molecules in a Dense Fluid: Configurational Distribution Functions
  12. Integral Equation Theories for the Radial Distribution Function
  13. Determination of the Radial Distribution Function and Fluid Properties by Computer Simulation
  14. Perturbation Theory
  15. A Theory of Dilute Electrolyte Solutions and Ionized Gases
  16. The Derivation of Thermodynamic Models from the Generalized van der Waals Partition Function

Sandler 的後半部尤其關鍵。 從 intermolecular potential、configuration integral、 virial equation 一路進入 pair correlation function、 radial distribution function、integral equation theory、 Monte Carlo 與 molecular dynamics。

Intermolecular Potential → g(r) → Molecular Simulation → Fluid Properties → Equation of State

因此前三本可以形成一條非常清楚的主軸:

Kardar
Fundamental Statistical Physics

Chandler
Modern Molecular Statistical Mechanics

Sandler
Applied Statistical Thermodynamics

四、第二層:當統計力學真的長成「物質」

如果前三本回答的是:

如何從大量微觀自由度建立統計描述?

那後面三本所回答的,就是:

當這些大量粒子真的聚集起來之後, 她們會形成什麼樣的物質、結構與性質?

因此我不把 West、Sperling 與 Hornyak 視為 「另外三本統計力學課本」, 而把她們視為這個象限的 Statistical Mechanics of Matter

4. Anthony R. West — Solid State Chemistry and its Applications

West 負責的是無機固體以及比較典型的 hard condensed matter

她的主線不是單純背晶體結構, 而是把 synthesis、structure、defects、characterisation、 physical properties 與 applications 串起來。

主要目錄

  1. Crystal Structures, Crystal Chemistry, Symmetry and Space Groups
  2. Crystal Defects, Non-stoichiometry and Solid Solutions
  3. Bonding in Solids
  4. Synthesis, Processing and Fabrication Methods
  5. Crystallography and Diffraction Techniques
  6. Other Characterisation Techniques: Microscopy, Spectroscopy, Thermal Analysis
  7. Phase Diagrams and Their Interpretation
  8. Electrical Properties
  9. Magnetic Properties
  10. Optical Properties: Luminescence, Lasers and Transparent Conductors
  11. Heterogeneous Materials, Electroceramics and Impedance Spectroscopy
  12. Thermal and Thermoelectric Properties
  13. Functional Materials: Some Important Examples
  14. Glass
  15. Structural Materials: Cement, Refractories and Structural Ceramics
  16. Oxides of the Elements, Their Properties and Uses

其中 defects、solid solutions、phase transitions、 electrical、magnetic、thermal properties 都具有非常強烈的多體性。 而 West 所強調的 structure–composition–property relationship, 正好是「大量粒子的排列與集體狀態如何決定材料性質」的具體版本。

5. L. H. Sperling — Introduction to Physical Polymer Science

如果 West 是 hard matter, Sperling 則讓這個象限真正進入 soft condensed matter

主要目錄

  1. Introduction to Polymer Science
  2. Chain Structure and Configuration
  3. Dilute Solution Thermodynamics, Molecular Weights, and Sizes
  4. Concentrated Solutions, Phase Separation Behavior, and Diffusion
  5. The Amorphous State
  6. The Crystalline State
  7. Polymers in the Liquid Crystalline State
  8. Glass–Rubber Transition Behavior
  9. Cross-linked Polymers and Rubber Elasticity
  10. Polymer Viscoelasticity and Rheology
  11. Mechanical Behavior of Polymers
  12. Polymer Surfaces and Interfaces
  13. Multicomponent Polymeric Materials
  14. Modern Polymer Topics

高分子尤其能顯示統計觀點的力量。 即使化學鍵本身沒有改變, polymer chain 仍然具有巨量可能的 conformations。 因而 chain statistics、entropy 與 intermolecular interactions 可以直接控制高分子的巨觀物性。

Molecular Structure → Chain Conformation → Conformational Statistics → Entropy → Macroscopic Properties

Sperling 又繼續把這條線推到 solution thermodynamics、 phase separation、amorphous state、crystallization、 glass transition、rubber elasticity、viscoelasticity 與 rheology。

尤其在橡膠彈性中, 巨觀回復力本身就和 polymer network 的 conformational entropy 密切相關。 這幾乎是「統計力學如何直接變成可摸得到的機械性質」最漂亮的案例之一。

6. Hornyak et al. — Introduction to Nanoscience

最後,奈米科學負責的是從 bulk matter 往分子世界縮小時, 中間那一段尺度。

主要架構

  1. Introduction
  2. Societal Implications of Nano
  3. Characterization Methods
  4. Fabrication Methods
  5. Materials, Structure, and the Nanosurface
  6. Energy at the Nanoscale
  7. The Material Continuum
  8. Nanothermodynamics
  9. Carbon-Based Nanomaterials
  10. Chemical Interactions at the Nanoscale
  11. Supramolecular Chemistry
  12. Chemical Synthesis and Modification of Nanomaterials
  13. Natural Nanomaterials
  14. Biomolecular Nanoscience

這本書最適合放進本象限的是第 5 至第 8 章: structure、surface、surface energy、quantum size effects、 thermodynamics、statistical mechanics 與 nanothermodynamics 在這裡重新交會。

當尺寸縮小之後,surface-to-volume ratio 急速增加, 表面不再只是 bulk material 上的一層小修正; 她可以開始主導整顆粒子的自由能、穩定性、相變與反應性。

同時,當尺寸進一步接近電子、激子與其他特徵長度, quantum confinement 又開始變得重要。

Bulk Matter → Mesoscopic Matter → Nanomatter → Molecular / Quantum Scale

因此奈米尺度恰好成為 quantum mechanics、statistical mechanics 與 thermodynamics 三者同時都不能忽略的交界區。

五、Hard Matter、Soft Matter 與 Nanoscale Matter

因此後面三本可以再整理成:

物質類型 代表問題
West Hard Matter 晶體、缺陷、相變、電磁光熱性質
Sperling Soft Matter 鏈構形、熵、玻璃化、橡膠、黏彈性
Hornyak et al. Nanoscale / Mesoscopic Matter 表面、尺寸效應、奈米熱力學、自組裝

六、但這並不代表「所有材料科學都只是統計力學」

這裡必須做一個重要的學術上的區分。

在一般教科書分類中, solid-state chemistry、polymer science 與 nanoscience 並不是 statistical mechanics 的子學科。

例如固體的 band structure、semiconductor、 magnetism 與 optical properties, 很大一部分必須依賴 quantum mechanics; 高分子的 crystallization、diffusion 與 rheology 又同時涉及 thermodynamics 與 kinetics; nanoscience 更是 quantum mechanics、surface chemistry、 thermodynamics 與 statistical mechanics 的交會。

所以我這裡採用的是一個物理化學知識架構, 而不是宣稱傳統學科分類應該被重新命名。

在這套架構中,第四象限 Statistical Mechanics 不只是狹義的統計理論, 而是負責承接「多粒子、集體、凝聚與湧現」這個問題。

West、Sperling 與 Hornyak 並不是被「化約成」統計力學, 而是被放在這個象限中,作為統計與多體觀點真正進入物質世界之後的展開。

七、第四象限與另外三個象限的關係

到這裡,四大象限其實不是四座孤島。

象限 核心問題
Molecular Quantum Mechanics /
Quantum Chemistry & Spectroscopy
原子與分子的量子態、電子結構、鍵結與光譜是什麼?
Chemical Thermodynamics 巨觀系統的能量、熵、自由能與平衡如何決定?
Chemical Kinetics and Dynamics 化學變化如何隨時間發生?反應路徑與速率如何形成?
Statistical Mechanics 大量微觀自由度如何形成巨觀、介觀以及凝聚態物質的集體性質?

八、統計力學其實是前面幾個象限重新集合的地方

假設量子化學已經給出分子的能階:

ε1, ε2, ε3, ...

統計力學接著問: 在溫度 T 下,這些能階如何被大量粒子佔據?

q = Σi exp(−β εi)

再從 partition function 建立:

U, S, A, G, CV, P, μ, K, ...

可是,若粒子開始彼此作用, 問題便不再只是獨立分子的能階佔據。 此時會逐漸出現 correlation、collective behavior、 phase transition、ordering、fluctuation 與 transport。

Quantum states → Statistical populations → Intermolecular interactions → Correlations → Collective behavior → Matter

這也是為什麼在我所建構的物理化學中, Statistical Mechanics 最適合成為最後一個象限。

因為她從前面拿到量子力學所提供的 microscopic states, 與熱力學所觀察到的 macroscopic properties 相接; 又在需要描述時間演化、擴散與非平衡過程時, 和 kinetics and dynamics 再度交會。

九、六本書構成的完整路線

STATISTICAL MECHANICS

Kardar
Probability · Kinetic Theory · Ensembles · Quantum Statistics

Chandler
Fluctuations · Phase Transitions · Liquids · Monte Carlo · Nonequilibrium

Sandler
Partition Functions · Molecular Potentials · g(r) · Simulation · EOS

↓ Statistical Mechanics of Matter ↓

West  —  Solid State / Hard Matter
Sperling  —  Polymers / Soft Matter
Hornyak et al.  —  Nanoscience / Mesoscopic & Nanoscale Matter

十、從 Microstate 到 Matter

如果要用一句話概括這六本書所構成的第四象限, 我會寫成:

Statistical Mechanics is the theory that connects microscopic possibilities to the collective behavior of matter.

也就是:

Microstates → Statistics → Interactions → Correlations → Emergence → Matter

Kardar 告訴我們如何建立統計物理; Chandler 告訴我們如何處理真正的多體與分子系統; Sandler 把這套理論推向真實流體與化學熱力學; West 展示大量原子如何形成晶體、缺陷與功能固體; Sperling 展示長鏈分子的構形統計如何形成玻璃、橡膠與黏彈性; Hornyak 則把尺度推到介觀與奈米世界, 在那裡表面、統計、熱力學與量子效應再次同時出場。

因此,這個第四象限真正關心的已經不是 「一顆粒子會怎樣」, 而是:

當無數粒子聚集在一起時, 為什麼會出現單一粒子本身從未擁有的性質?

這也正是 statistical mechanics 最迷人的地方: 她站在微觀與巨觀之間, 把原子、分子與量子態, 一步一步變成我們真正看得到、摸得到的物質世界。

傍示本春日社「秋葉祭」 、福岡市博多区の住吉神社「早穗祭」、千手神社「秋季大祭」

傍示本春日社

6日,位於東鄉町春木傍示本的春日社舉行了祈求防火的傳統祭典「秋葉祭」。
來自當地保育園等處的8名中班、大班幼兒,奉納演出了「神樂巫女舞」。
 這項傳統活動已延續50多年。依照慣例,前一年曾奉納巫女舞的孩子之母親,會負責教導新一批參加的母子學習舞蹈。 今年自7月底開始,參加者每週兩次聚集在當地公民館練習,持續反覆排練至今。

福岡市博多区の住吉神社

戴著花笠的巫女,正收割一片青翠的稻穗。
9月4日,福岡市博多區的住吉神社舉行了「早穗祭」。
「早穗祭」是一項感謝稻米生長,並祈求五穀豐收的神道祭典。收割下來的稻穗之後被供奉在神前。

千手神社

位於川西地區的千手神社,從5日(星期六)起一連兩天舉行秋季大祭。第一天晚上,「千手仁和加」巡遊地區各處,並作為神事奉納了「巫女之舞」。
在千手神社的社殿內,兩名就讀千手小學六年級的學生擔任巫女,奉納舞蹈。



煉金術與水星:為什麼 Mercury 成為物質轉化的象徵?

今天九月十日是經典動漫《美少女戰士》的水手水星(Sailor mercury)・水野亞美的生日!!HAPPY BIRTHDAY!! 

密教《大日經》之大悲胎藏法中,七曜皆具象徵,各以心力之手執持(Graha)大悲胎藏曼荼羅之一院,乃大悲胎藏生漫荼羅中一種善知識門:「水曜執持大悲胎藏生曼荼羅北方之蓮華手院,水曜主「定」而以觀音母白衣觀音為本尊。」

在西洋神祕學中,水星(Mercury )與煉金術關係密切,以下就來探討這層關係:

煉金術與水星:為什麼 Mercury 成為物質轉化的象徵?

在西方煉金術的象徵世界中,很少有一種物質像汞(mercury)那樣重要。 它既是一種真正可以拿在實驗室中操作的金屬,又逐漸成為煉金術中的抽象原理; 它同時與行星水星(Mercury)、羅馬神墨丘利(Mercury)、 希臘神赫耳墨斯(Hermes),以及赫密士傳統中的 Hermes Trismegistus(三重偉大的赫耳墨斯)產生象徵性的連結。

因此,要理解煉金術中的 Mercury,最好先區分三個層次:

層次 Mercury 的意義
物質層次 化學元素汞 Hg,也就是古代所稱的 quicksilver
宇宙/神話層次 行星水星,以及羅馬神 Mercury/希臘 Hermes
煉金術理論層次 Mercurius:代表流動、揮發、金屬性與轉化能力的煉金原理

一、煉金術最核心的問題:物質能不能轉化?

Keith J. Laidler 在 The World of Physical Chemistry 談到化學一詞的歷史時指出, chemistry 可能經由阿拉伯語 al-kimiya,追溯到與「金屬轉化」有關的希臘語傳統。 到了十七世紀,相當一部分今日所稱的化學仍帶有煉金術的性質; 其中最著名的目標就是將卑金屬轉化為黃金,以及尋找延長生命的靈藥。 Robert Boyle 與 Isaac Newton 都曾實際投入煉金術研究。[1]

煉金術真正迷人的核心,其實不是「黃金」本身,而是更深的一個問題: 物質為什麼能變成另一種物質?

從這個角度看,汞會成為煉金術的核心物質並不奇怪。 因為對沒有原子論、電子結構、化學熱力學與相圖的古人而言, 汞的行為實在太像一種「正在轉化中的金屬」。

二、汞為什麼如此吸引煉金術士?

現代物理化學告訴我們,汞在一般室溫條件下就是液態金屬。 Atkins 的 《Physical Chemistry》所列熱力學資料將標準狀態的汞寫成 Hg(l),其正常沸點約為 356.6 °C;同一本書也列出 Hg(g)、HgO 與 HgS 等不同汞物種的熱力學資料。[2]

換句話說,古代煉金術士親眼看到的是一種具有金屬光澤, 卻不像銅、鐵、銀、金那樣固定成固體的物質。 她會流動,又能經加熱進入氣相; 同時又能形成不同的汞化合物。

《 Introduction to Nanoscience》 這本書還提供了一個很漂亮的現代例子: 十九世紀銀版攝影(daguerreotype)的顯影過程, 會讓銀表面與汞作用而形成汞齊(amalgam)。 這正顯示汞確實具有與其他金屬形成特殊金屬相的能力。[3]

因此在煉金術士眼裡,汞很容易被理解成一種「能進入金屬、改變金屬, 又能重新離開」的特殊媒介。

三、辰砂:汞與硫之間特別迷人的轉化

汞在自然界中又與形成極具視覺衝擊力的關係。 固態化學資料中,α-HgS 就是天然礦物辰砂(cinnabar)[4]

這一點對煉金術史尤其耐人尋味。 因為後來恰好就是Mercury(汞)Sulfur(硫)成為解釋金屬生成的重要煉金原理。

這裡必須特別強調: 煉金術所說的「Sulfur」與「Mercury」並不總是單純等於今天元素週期表中的 S 與 Hg。 當她們被用作煉金術原理時,已經具有比具體化學物質更抽象的意義。

四、硫-汞理論:早期的「金屬結構—性質模型」

在阿拉伯—拉丁煉金術傳統中逐漸形成了一套著名的 sulfur–mercury theory(硫-汞理論)。 不同版本的理論細節並不完全相同,但其基本思想是: 不同金屬可以由某種 sulfur principle 與 mercury principle 以不同狀態、比例與純度形成。

煉金原理 常被賦予的性質
Mercury 金屬性、流動性、揮發性、可變性、精神性
Sulfur 可燃性、活性、顏色、固定個別性
具體金屬 不同硫-汞原理組合後所呈現的物質

這當然不是現代化學意義上的元素理論。 但是如果暫時把她的錯誤化學內容拿掉,只看思考方式, 其實相當有意思:

煉金術士已經在試圖用「看不見的構成原理」 去解釋「看得見的材料性質」。

用現代材料科學的語言來開個玩笑, 這已經有一點像非常古老而且錯誤的 structure–property relationship

黃金因此不一定只是另一種完全不同的物質, 而可能被想像成「金屬原理發展得最完美的狀態」; 其他金屬則可能是不夠純、不夠成熟或比例不完美的狀態。 於是點金術的思想就成為: 改變金屬內部的構成原理,使她成熟為黃金。

五、Paracelsus:從硫與汞進一步成為三原質

Wolfgang Demtröder 在 Molecular Physics: Theoretical Principles and Experimental Methods 的歷史導論中特別提到, 在現代原子模型形成以前, 曾存在包括sulfur、mercury 與 salt在內的煉金術元素觀, 並直接把這套思想與 Paracelsus(1493–1541)聯繫起來。[5]

這就是後來著名的 Tria Prima(三原質)

Sulfur + Mercury + Salt

她們並不是今天的三個化學元素,而是三種煉金術上的物質原理。 在不同 Paracelsian 文獻與後世詮釋中意義會有所變化, 但常見的概括是:

原理 象徵性的物質特質
Sulfur 燃燒、活性、可變部分
Mercury 揮發、流動、穿梭不同狀態的能力
Salt 固定性、殘留物、物質的穩定形體

所以 Mercury 在這裡已經明顯超越「一瓶金屬汞」, 逐漸成為代表轉化能力本身的概念。

六、為什麼 Mercury 又同時是「水星」?

歐洲傳統中的 Mercury 同時也是行星水星與羅馬神墨丘利的名字, 而羅馬 Mercury 又對應希臘神 Hermes。

這種連結對煉金術非常有吸引力。 Hermes/Mercury 本來就是一位與 旅行、傳遞、跨越邊界、交換與變化 密切相關的神祇; 而金屬汞在物質世界中的表現也異常流動, 不像一般金屬那樣安穩地保持固體形態。

因此到了歐洲煉金象徵系統中, 金屬汞、行星水星與 Mercury 的神話意義便逐漸疊合, 並共同使用著名的符號:

這也使 Mercury 成為一個非常特殊的煉金術符號: 她既是實驗室裡可以實際操作的物質, 又同時具有宇宙論與象徵性的意義。

七、Mercurius 與 Hermes Trismegistus

這裡還必須區分另一個容易混在一起的人物: Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus 並不是單純「希臘神 Hermes 的另一個名字」, 而是希臘—埃及文化環境中, 由希臘 Hermes 與埃及智慧之神 Thoth 傳統交融形成的智慧人物。 後來的 Hermetic tradition(赫密士傳統)將許多哲學、 占星與煉金知識歸於這位「三重偉大的赫耳墨斯」。

因此形成了一條很漂亮、但不能簡單視為完全同一物的象徵鏈:

Hermes

Mercury 神

行星 Mercury ☿

金屬 Mercury(Hg)

煉金原理 Mercurius

這不是說古代人始終把這五者當成同一件東西, 而是不同年代的神話、占星術、自然哲學與煉金術, 逐漸把彼此的象徵意義疊合在一起。

八、Mercurius:從一種金屬變成「轉化的媒介」

到了成熟的歐洲煉金術傳統, Mercurius 已經可以遠遠超過化學元素 Hg。 她可能象徵:

流動 / 揮發 / 金屬性 / 轉化 / 中介 / 對立面的結合

她因此常具有一種非常奇特的雙重性: 既固定又流動、既是物質又接近精神、既可以毒害又可能成為藥物、 既能進入金屬又能離開金屬。

這也是後來 Mercurius 在煉金術象徵研究中如此迷人的原因: 她代表的不是某一個靜止的「東西」, 而是物質從一種狀態走向另一種狀態的能力

九、如果用現代物理化學重新翻譯

如果把煉金術的象徵語言抽掉, 古代煉金術士在汞身上實際觀察到的, 大致可以重新分解成現代化學的問題:

液態金屬

蒸發與凝結

汞齊形成

Hg–S 化合物形成

氧化還原與化合物轉化

相平衡

Atkins 的現代物理化學資料甚至可以直接把其中一些現象寫成熱力學語言: Hg(l)、Hg(g)、HgO(s)、HgS(s) 都各自具有明確的 焓、Gibbs 自由能與熵等狀態量。[2]

換句話說,煉金術士看到的是:

「這個金屬會流動、會消失、會再出現、會與其他物質結合, 它一定具有某種神秘的轉化力量。」

而現代物理化學,她會比較冷靜地拿出自由能、化學勢、相圖與電子結構, 然後說:

先別叫她靈魂,我們先算 ΔG。」 

十、從煉金術到現代化學:真正改變的是「轉化的解釋方式」

這也正好可以和 Laidler 對化學史的描述連起來。 十七世紀的 chemistry 與 alchemy 還沒有完全分家; 金屬轉化仍然是重要問題。[1]

到了十八、十九世紀, 隨著定量測量、質量守恆、定比定律、原子論等理論逐漸形成, 「物質如何轉化」不再主要靠象徵性的 sulfur、mercury、salt 來解釋。 Demtröder 也把從四元素與 Paracelsian 硫-汞-鹽觀念, 走向 Lavoisier 的定量化學與後來原子模型, 視為現代物質觀形成的重要歷史轉折。[5]

所以煉金術與現代化學真正的差異, 並不在於一方研究「轉化」、另一方不研究。 剛好相反—— 現代化學仍然把物質轉化視為最核心的問題之一。

差別在於:

Alchemy
物質為什麼會轉化?

Sulfur ・ Mercury ・ Salt ・ Philosophers' Stone

Chemistry / Physical Chemistry
物質為什麼會轉化?

Electronic Structure ・ Thermodynamics ・ Kinetics ・ Statistical Mechanics

問題其實沒有消失。 改變的是我們用來回答問題的理論基底。

結語:水銀為什麼成為煉金術的靈魂?

汞之所以在煉金術中取得如此崇高的位置, 不是純粹偶然的神秘主義。 她本身就是一種在日常經驗中極為反常的金屬: 閃耀卻流動、沉重卻可以揮發, 能與其他金屬形成汞齊,也能與硫形成辰砂。

對沒有電子結構、化學鍵、相圖與自由能概念的古代自然哲學家而言, 這種物質幾乎天然就在暗示:

物質並不是固定不變的;物質內部似乎存在某種使她轉化的力量。

於是 Mercury 從一種奇異的液態金屬, 逐漸變成了一種哲學概念: Mercurius——物質轉化的媒介。

如果要用一句現代物理化學式的話來重新詮釋, 或許可以說:

Mercurius 是煉金術對「物質可以改變狀態與組成」這件事的古老人格化。

參考資料

  1. Keith J. Laidler, The World of Physical Chemistry, Oxford University Press. 書中第一章討論 chemistry/alchemy 的歷史關係、金屬轉化與長生靈藥, 並提及 Robert Boyle 與 Isaac Newton 均曾從事煉金術研究。
  2. Peter Atkins, Julio de Paula, James Keeler, Atkins' Physical Chemistry, Oxford University Press. 書中熱力學資料表列出 Hg(l)、Hg(g)、HgO(s)、HgS(s) 等物種的 標準熱力學資料,並列出汞的相變與沸點資料。
  3. Gabor L. Hornyak, Joydeep Dutta, Harry F. Tibbals, Anil K. Rao, Introduction to Nanoscience, CRC Press, 2008. 歷史章節介紹 daguerreotype 顯影時銀與汞形成 amalgam 的過程。
  4. Frank Hoffmann, Solid-State Chemistry. 書中晶體結構資料將 α-HgS 列為天然礦物 cinnabar(辰砂)。
  5. Wolfgang Demtröder, Molecular Physics: Theoretical Principles and Experimental Methods. 歷史導論明確提及 Paracelsus 的 sulfur、mercury、salt 煉金術物質觀, 並將其與後來 Lavoisier 定量化學及原子論的形成相對照。
  6. Lawrence M. Principe, The Secrets of Alchemy, University of Chicago Press, 2013. 關於西方煉金術、硫-汞理論、Mercurius 與早期近代煉金實作的重要現代研究。
  7. Allen G. Debus, The Chemical Philosophy: Paracelsian Science and Medicine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Science History Publications, 1977. 研究 Paracelsus 與 Paracelsian chemical philosophy 的經典文獻。

註: 本文將煉金術中的象徵語言與現代化學概念並列, 目的在於比較不同時代解釋物質轉化的理論框架, 並非將 sulfur–mercury theory 視為現代原子論、 電子結構理論或熱力學的直接前身。