多分散系统中的动态异质性:对局部结构秩序参数和粒子大小作用的比较研究
Palak Patel1,2, Mohit Sharma1,2, Sarika Maitra Bhattacharyya1,2
1Polymer Science and Engineering Division, CSIR-National Chemical Laboratory, Pune 411008, India.
描述多分散系统需要仔细选择物种 (M). 虽然有一个最佳的M存在,但在M=1的结构顺序参数 (SOP) 最好预测动态,特别是具有更高的多分散性.
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 统计力学 统计力学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 在多分散系统中描述结构和秩序是复杂的.
- 种类的选择 (M) 影响结构顺序参数 (SOP).
研究的目的:
- 研究多分散系统中SOP和系统动态之间的关系.
- 为了确定描述系统结构和动态的最佳物种数量 (M).
- 评估SOP和振动性在粒子大小 (σ) 和多分散性方面的预测能力.
主要方法:
- 对相互信息的分析,以找到最佳的M (M0).
- 标准操作程序和系统动态之间的相关性分析.
- 调查SOP,粒子大小 (σ) 和M之间的合.
- 评估振动性作为一个独立于结构信息的订单参数.
主要成果:
- 相互信息在一个最佳的M (M0) 时得到最大化.
- SOP与动态之间的相关性在M=1时是最高的,随着多分散度的增加而增加.
- 在M=1处的SOP具有粒子大小 (σ) 的对,这种对应会随着多分散性而加强.
- 在高多分散度下,动态很大程度上取决于σ,使得M=1 SOP更好地预测.
- 振动性在高多分散性下比SOP略有改善,这也是由于与σ的合造成的.
结论:
- 在高度多分散的系统中,顺序参数的预测能力受到它们与粒子大小 (σ) 的合的影响.
- M=1为预测多散系统动态提供了一个令人惊的有效的SOP.
- 顺序参数的通用预测能力可能被高估,特别是在具有显著多分散性和粒子大小变化的系统中.
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