单原子液体中动态减慢的温度依赖性:来自V-T理论
材料科学
2017-08-31 v1 软凝聚态物质
摘要
对于代表单原子液体的MD系统,3N维势能结构的分布由两类组成:随机和对称。本文展示并讨论了液态Na的该分布。随机类构成液相域。在V-T理论中,液体原子运动由随机谷中的规定振动以及谷间参数化跃迁运动组成。该理论已在略高于熔点的395.1K处得到有力验证。我们的目标是测试该理论解释T≤395.1K下均方位移(MSD)温度依赖性的能力。测试结果在204.6K处是积极的,其中时间演化方程(由随T降低的跃迁速率控制)准确解释了MSD的MD数据。为了在显著更低的T下进行测试(此时MD系统不再保持液相),理论液体MSD针对T≤204.6K进行了校准。展示了液态Na在T≤395.1K下的Kob-Andersen(K-A)动态减慢图。以下观察结果从原子运动角度进行了讨论。(a)在振动区间内,纯振动运动与时间相关函数的MD数据之间的吻合迄今为止高度准确。(b)低温下MSD中平台之前的“凸起”归因于振动过剩。(c)来自理论的液态Na的K-A图,以及来自液体Lennard-Jones二元混合物(BMLJ)和液态二氧化硅的MD数据的相同图,在弹道期和纯扩散时间区间内是相同的。(d)玻璃转变发生在对称流形中。这些及其他讨论证实了V-T理论可以解释K-A图中观察到的T依赖性。
引用
@article{arxiv.1708.09368,
title = {Temperature dependence of dynamic slowing down in monatomic liquids from V-T theory},
author = {Duane C. Wallace and Giulia De Lorenzi-Venneri},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.09368},
year = {2017}
}
备注
7 figures