两个阶段的随机顺序吸附 discorectangles 和盘在一个二维表面上的磁盘
Nikolai Lebovka1, Mykhaylo Petryk2, Mykhailo O Tatochenko1
1Laboratory of Physical Chemistry of Disperse Minerals, F. D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry, NAS of Ukraine, Kyiv 03142, Ukraine.
Physical review. E
|September 19, 2023
概括
这项研究探讨了两阶段随机顺序吸附 (RSA) 模型,用于在二维表面上打包磁盘和磁盘矩形. 最初的颗粒沉积显著影响了随后添加的颗粒的最大尺寸,影响了干扰覆盖和连接.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 统计物理 统计物理
- 表面科学是一门学科.
背景情况:
- 随机顺序吸附 (RSA) 模型对于理解粒子包装至关重要.
- 研究两阶段RSA模型为复杂的表面覆盖动态提供了洞察力.
- 2D表面上的磁盘和磁盘矩形包装与各种物理现象有关.
研究的目的:
- 为了研究两阶段随机顺序吸附 (RSA) 模型的两个变体,用于在2D表面上包装磁盘和磁盘矩形.
- 分析初始颗粒沉积度和颗粒几何学对干扰覆盖和透连接的影响.
- 了解颗粒沉积的顺序 (磁盘先或磁盘矩形先) 如何影响包装效率.
主要方法:
- 模拟两个阶段的RSA模型:棒+磁盘 (SD) 和磁盘+棒 (DS).
- 关键参数的系统变化:初始度,磁盘矩形面积比 (ɛ) 和磁盘直径 (D).
- 对具有硬核和软结构的颗粒的干扰覆盖面和透连接性的分析.
主要成果:
- 最初的粒子层决定了随后沉积的粒子的最大大小 (SD中的Dmax,DS中的emaxx).
- 阻塞覆盖范围取决于初始颗粒度和几何参数 (D, ɛ).
- 透连接受粒子几何和软重叠的影响,导致断开连接.
结论:
- 两个阶段的RSA模型中的沉积顺序显著影响了包装效率和结构.
- 通过第一个沉积的粒子形成孔隙,在容纳随后的粒子方面发挥着至关重要的作用.
- 了解这些包装动态对于设计具有特定表面特性和功能的材料至关重要.


