2021.10.22本科/研究生院 / 研究 / 研究人员/公司

Hiroshi Furusawa教授古天乐太阳娱乐集团tyc493论文发表在英国皇家化学学会期刊《Soft Matter》上,并被选为封面内页

环境科学与工程组古泽宏教授古天乐太阳娱乐集团tyc493论文发表在10月21日出版的英国皇家化学学会期刊《Soft Matter》(2021年第17卷第39期)上,并作为亮点论文登上封面内页。

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发表的论文标题是“围绕密堆积球体的无序超均匀态的非超均匀亚稳态:强耦合下的随机密度泛函理论”。
封面上的蓝色光柱象征着超级均匀性。图片既表达了超均匀材料的透明度,又表达了结构因子S(k) (S(k)~k)的线性。

超均匀性是指即使空间分布不均匀且混乱,系统整体上也是均匀的。
2003年,普林斯顿大学的Torquato教授和他的同事主要从数学角度提出了关于点集随机分布的这一性质的存在。此后,经过近20年的广泛研究,人们发现超均匀性存在于各种真实材料中,从细胞组织和乳剂*1到电磁波吸收(隐形)光学材料,甚至外太空。超均匀性甚至古天乐太阳娱乐集团tyc493使随机排列的物体变得透明并透射光。例如,如果能够制作出超均匀的蛋黄酱,那么餐桌上的蛋黄酱将保留其浓郁的味道,但外观却是透明的。此外,通过超均匀性实现的非晶光学透明和机械各向同性材料正在引起材料科学的关注,特别是从隐形材料的角度来看。

在本文中,我们将解释为什么即使材料表现出超均匀行为,它也不会变得完全超均匀(即,它不会变成透明的无序状态)。为什么在某些情况下很难达到完美的超均匀性?超均匀性真的存在于真实系统中,包括计算机内部吗?我试图对最近的这一争议提供理论上的回应。特别是,我们着眼于计算机中产生的玻璃态*2(球体以无序方式紧密堆积的系统),并构建了一种古天乐太阳娱乐集团tyc493定量解释迄今为止在计算机玻璃中报道的超均匀性破坏的理论。本文的目的是开发一种理论方法,即使在球体紧密堆积且无法移动时,也古天乐太阳娱乐集团tyc493考虑球体随机重排的影响。

本文是开放获取的。点击此处您古天乐太阳娱乐集团tyc493检查一下。

※1 分散·分散介质都是液体分布式系统解决方案。一个熟悉的例子是蛋黄酱木工胶丙烯颜料等被提到。

※2​不仅指我们日常生活中看到的窗玻璃,还指任何不具有像晶体一样规则结构且不再是流体的固态。

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