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研究发现 玻璃分子在被卡住时会像沙子一样起作用

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导读 UO的研究人员发现,玻璃材料中的分子在聚在一起时的行为就像沙子和岩石中的粒子一样,这种机制可以促进对凝结物质和复杂系统的探索。这项工...

UO的研究人员发现,玻璃材料中的分子在聚在一起时的行为就像沙子和岩石中的粒子一样,这种机制可以促进对凝结物质和复杂系统的探索。

这项工作表明,玻璃状材料在被堵塞或压缩到从液体变为刚性时会改变其组织结构,使其表现得像沙子。这一发现扩展了对材料运动到堵塞状态时发生的热运动和振动状态的理解。

该发现在《物理评论快报》上发表的一项研究中得到了详细说明,该研究探讨了当玻璃材料被快速压缩或冷却时会发生什么。在宏观世界中,这种干扰以谷物通过漏斗或沙漏中的沙子的移动方式出现。

研究的主要作者,合著者埃里克·科温(Eric Corwin)的博士候选人弗朗切斯科·阿凯里(Francesco Arceri)表示,新发现的相似性对凝聚态物质和复杂系统领域的研究人员至关重要,并为通过计算物理学探索玻璃质材料开辟了新途径。物理实验室。

“我们的模型表明,玻璃对机械拉力的响应方式与粒状材料相同。” Arceri说。“材料的机械响应与热量如何传递有关,因此这项工作可以更好地理解为什么玻璃的热和机械性能与其他固体(如晶体)的热和机械性能如此不同。”

Corwin实验室的研究人员开发了用于在超级计算机上对硬球和软球建模的算法,以研究材料结构的堵塞几何特征,其中刚度开始时,所有粒子都具有相同数量的接触点。

Corwin是一个国际团队的一部分,该团队根据西蒙斯基金会(Simons Foundation)于2016年启动的“破解玻璃问题”计划研究随着温度和压力的变化从液体到玻璃的转变。Corwin获得了美国国家科学基金会职业奖,也为这项研究提供了支持。

固体形式的玻璃是胶体的集合体,是在非常强的压力下的微小颗粒。固态玻璃颗粒非常类似于粒状材料,” Arceri说,“因为在无限压力的极限下高度压缩时胶体会堵塞,而当压力为零且颗粒不会重叠时,颗粒会堵塞,这是令人难以置信的。”

英国布里斯托大学的C. Patrick Royall在《物理学》杂志的一篇评论中写道:“这种联系开辟了前所未有的新的比较可能性。”

Royall指出,UO研究人员通过从下面看而不是专注于干扰过渡的开始来利用有关干扰的漏洞。UO团队在流程的两点都发现了相同的行为。

Royall写道:“ Arceri和Corwin能够在模拟过程中有效地将硬球冷却至几乎为零温度,并将它们视为颗粒状材料,并且在颗粒彼此不接触时进行有效的相互作用。” “该系统机械性能稳定,装填分数小于堵塞,因此像玻璃过渡一样,有可能从下方接近堵塞。”

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