玻璃化转变是凝聚态物理的核心问题之一。本项目将设计数个有不同含量淬火无序的自触发无序玻璃体系,用X光衍射、核磁共振、差热分析、介电谱、力学谱、原子力显微镜、扫描探针显微镜等并结合分子动力学模拟,系统研究它们的结构、玻璃化转变、液-液相变、主弛豫、Johari-Goldstein(JG)弛豫、应力裂纹和裂纹愈合等现象随淬火无序含量的变化规律。理论上,将通过蒙特卡罗模拟、矩阵变换等方法,研究玻璃系统中普遍存在、对玻璃化转变机制认知有重要意义、但物理起源仍不清楚的JG弛豫过程的微观机制。同时将玻璃化转变的相关理论模型包括串模型一起与大量实验结果进行细致、定量的比较,分析各个模型的优劣。本项目的研究,实验上将系统地提供玻璃系统中淬火无序对自触发无序影响的规律性知识以及对玻璃化转变机制的深入认知,理论上将可能解决JG弛豫机制并提供一个新的、完备的、模型参数最少的、玻璃化转变理论模型。
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数据更新时间:2023-05-31
氧化应激与自噬
血管内皮细胞线粒体动力学相关功能与心血管疾病关系的研究进展
miR-145体内转染对小鼠骨关节炎模型的影响
树突状表皮T细胞调节小鼠表皮干细胞增殖和分化促进小鼠全层皮肤缺损创面愈合的机制研究
A Fast Algorithm for Computing Dominance Classes
结晶、玻璃化以及有序和无序的关联
淬火无序系统相变的动力学研究
无序-有序相变中的晶体缺陷结构转变研究
低维磁性系统中的量子相变及无序的影响