微相和泡状相分离活性流体的统计性质
Giordano Fausti1,2,3, Michael E Cates4, Cesare Nardini1,5
1<a href="https://ror.org/0247p4w70">Service de Physique de l'Etat Condensé</a>, CEA, CNRS Université Paris-Saclay, CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, France.
活性液体可以逆转奥斯瓦尔德过程,形成泡或微相分离. 微相分离中的域大小取决于奥斯瓦尔德逆转,凝聚和核化速率.
科学领域:
- 软物质物理学 软物质物理学
- 活动物质 活动物质
- 阶段过渡 阶段过渡 阶段过渡
背景情况:
- 活性流体表现出复杂的相位行为,与被动系统不同.
- 奥斯瓦尔德过程,通常导致粗化,可以在活性液体中逆转.
研究的目的:
- 研究活性流体中微相和泡相分离的机制.
- 了解在相位分离过程中调节中观域尺寸分布的因素.
主要方法:
- 对于活性相分离的最小场理论的大规模模拟.
- 开发和应用一个有效的模型,专注于领域动态.
主要成果:
- 气泡相分离导致同质和微相分离的流体的宏观区域.
- 微相分离流体中的域大小分布是由奥斯瓦尔德逆转,凝聚和核化的相互作用决定的.
- 域大小分布可以是狭窄的峰值或广泛的,最终达到系统大小独立的切线.
结论:
- 奥斯瓦尔德逆转,凝聚和核化的动态对于控制活性流体相分离至关重要.
- 该研究为理解活跃软物质系统中的域形成和大小选择提供了一个框架.
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