洞察自组装的状液晶的粘性弹性从活跃微风学模拟的状棒的粘性弹性
Fabián A García Daza1,2, Antonio M Puertas3, Alejandro Cuetos1
1Department of Physical, Chemical and Natural Systems, Pablo de Olavide University, 41013 Sevilla, Spain.
Journal of chemical theory and computation
|June 30, 2023
概括
活跃微观学揭示了追踪器的大小和力方向如何影响液晶的粘性弹性. 了解这些因素对于预测复杂流体中的材料行为至关重要.
科学领域:
- 软物质物理学 软物质物理学
- 结合体科学 结合体科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 环状悬浮液,特别是液晶 (LCs) 的风学对于配方技术和基础科学至关重要.
- 活性微观学 (MR) 探测物质粘弹性,通过追踪外力作用下的标记粒子动态.
- 标记器大小和力方向对LC粘弹性反应的综合影响仍未得到充分研究.
研究的目的:
- 通过使用活性微观学来研究状 (Sm) 液晶的粘性弹性.
- 为了确定标记器粒子大小和施加力的方向对系统机械性能的影响.
主要方法:
- 动态蒙特卡洛模拟被用来建模系统.
- 在自组装的Sm LCs中模拟了不同大小的球形痕迹粒子.
- 恒定力被应用并行,垂直,并在45°对Nematic导体.
主要成果:
- 在低力和高力时观察到统一的有效摩擦系数,在中间力时观察到非线性力稀释制度.
- 标志物大小和宿主流体结构显著影响弱力时的有效摩擦.
- 施加在阴性导体的角度上的力提供了独特的洞察力,这些洞察力不能仅仅从平行或垂直的力中获得.
结论:
- 标记器的大小和力方向是评估液晶流体微观学的基本因素.
- 活跃微风学提供了一种详细的方法来理解复杂的流体动力学.
- 结果突出了软材料中粒子-流体相互作用和外部刺激之间的相互作用.


