异性质分子液体中的玻璃动力学:放松光谱的分叉
Shubham Kumar1, Sarmistha Sarkar1, Biman Bagchi1
1Solid State and Structural Chemistry Unit, Indian Institute of Science, Bangalore 560012, India.
The Journal of chemical physics
|June 10, 2024
概括
这项研究引入了使用圆体的玻璃形成液体的新模型,揭示了明显的热力学和动态异常. 它确定了与玻璃过渡和动态异质性相关的关键温度,为液体动态提供了洞察力.
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 统计力学 统计力学
背景情况:
- 玻璃过渡现象在玻璃过渡温度以上的动态和放松频谱分叉中表现出明显的交叉.
- 了解这些过渡前的动态对于描述玻璃形成液体至关重要.
研究的目的:
- 引入一种新型模型系统 (圆体的二元混合物) 来研究玻璃过渡现象.
- 描述热力学和动态异常,包括放松频谱分叉和动态异质性.
主要方法:
- 模拟了一个二进制混合的前置和斜的圆体.
- 分析了热力学异常 (特定热量,热膨胀).
- 计算和分析的放松时间 (Vogel-Fulcher-Tammann适合),旋转放松光谱和转化扩散.
主要成果:
- 观察到明显的热力学异常,并确定了玻璃过渡温度 (Tg).
- 确定了放松频谱分叉温度 (TB) 和Tg以上的交叉温度 (Tcr).
- 在更快的模式中发现了减少的动态异质性,以及高和低流动性领域之间的第一阶段过渡的证据.
结论:
- 圆形混合模型有效地捕捉了玻璃过渡动态的关键特征.
- 观察到的现象 (TB,Tcr,频谱分叉) 为玻璃形成液体的过渡前行为提供了新的见解.
- 这项研究表明,第一阶段的转换决定了这些系统中的域动态.


