捕捉分子世界中的“促进”! - 使用世界上最快的算法探索玻璃材料的奥秘 -
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类别:新闻稿 |发表于 2016 年 10 月 3 日
近年来,激活并协同促进人类组织活动的“促进”概念在商业和教育领域引起了人们的关注,甚至在由紧密组装的微观分子元素组成的玻璃形成材料中也出现了“促进”的理论正在引起世界各地的广泛关注。是美国。 C·伯克利(美国)(ASKeys博士D·钱德勒教授)、美国。诺丁汉(英国)(JP加拉汉教授)的国际联合研究这项研究的结果是2016年9月28截至周日(美国东部时间)的美国物理学会物理评论信''》杂志电子通讯版。网页版本:
高密度分子玻璃形成物质的神秘物理性质正在不断被研究,但尚不存在明确的概念或理论。材料科学和凝聚态物质/统计物理学的巨大挑战美国加州大学伯克利分校D Chandler教授和英国诺丁汉大学JP Garrahan教授,基于已研究多年的热力学的理论“动力学”,其中活性分子促进空间和时间的合作, using the basic laws of statistical mechanics, extremely original“动态促进理论”(钱德勒&加拉汉,AnnRevPhysChem61,191,2010)。该理论可以解释过冷液体和玻璃化转变中发生的现象,并且通过模拟和基于胶体的实验进行验证正在世界范围内积极进行。
在这项日本、美国、英国的国际联合研究中,(A)将温度快速冷却(过冷液体)的传统理论扩展到压力快速压缩(过压缩液体)对应的理论、(B)尺寸2类型(2维度刚体)粒子系统创建具有不同尺寸和成分比例的高精度相图并发现了避免部分结晶的模型、(C)World's Fastest Hybrid Algorithm(cf Isobe, MolSimul 2016) 需要在广泛的参数空间上进行高精度、长期的计算,并且需要数年时间才能完成计算。
从液态到玻璃态的转变是一种常见的现象,它有望具有广泛的应用,不仅在物理性质和地球科学等学术领域,而且在工业和社会现象中玻璃形成纳米材料的生产中。此外,针对高密度分子体系的“高速算法技术”的建立,将在材料设计等应用中产生较大的连锁反应。遵循自然规律的分子的“便利”可能会为人类社会面临的各种问题开辟新的视角。
"Facilitation" in the world of molecules In hypercompressed liquids, active particles (red) are distributed non-uniformly and move cooperatively (in a string) in space and time在这个理论中,“玻璃形成物质”的神秘物理特性可以从对压力变化的“促进”反应来理解。
有关此事的询问
Masaharu Isobe,V体育物理与工程系
电话:052-735-5371 isobe[at]nitechacjp
开始使用音频数据的联合研究(V体育国际语音技术研究所和 nanamusic Inc) 学生们为日本首次演出的戏剧创作舞台艺术
