埃因霍温理工大学破解玻璃化转变之谜:过冷液体中粒子团簇存在"自限制"效应
TU/e理论物理学家Laudicina通过超级计算机模拟发现:过冷液体中协同运动的粒子团簇随降温先增大、低于特定温度后反而缩小,团簇对自身生长形成天然刹车;将这一反馈机制纳入理论方程后,旧理论预言的突然堵塞转变消失,与模拟高度吻合,解释了玻璃化转变为何是渐变过程。
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TU/e理论物理学家Laudicina通过超级计算机模拟发现:过冷液体中协同运动的粒子团簇随降温先增大、低于特定温度后反而缩小,团簇对自身生长形成天然刹车;将这一反馈机制纳入理论方程后,旧理论预言的突然堵塞转变消失,与模拟高度吻合,解释了玻璃化转变为何是渐变过程。
弗吉尼亚理工学院团队在《自然·通讯》发表研究,将聚合物链首尾连成环并控制环内序列形成梯度结构,所得环状聚合物阻氧性能与PLA相当,韧性与延展性显著更优,且强度与韧性同步提升,打破了传统强度-韧性取舍,为可降解食品包装提供新设计空间。
美国特拉华大学Zhi-Xun Xu与Amaresh Sahu(arXiv:2609.05373,9月4日提交)开发从平衡分子动力学模拟中提取脂质双层膜剪切黏度的方法——「分子界面流变」:借助Mori-Zwanzig形式主义调和膜横向速度自相关函数的阻尼振荡与慢衰减尾,可推广至三维介质中的一般界面系统。
arXiv论文2608.19724(8月20日提交)研究了封装在脂质包覆琼脂糖微凝胶中的聚乙二醇(PEG)结晶路径,发现受限、含水环境中的聚合物相行为与体相中显著不同,膜限域与凝胶化的协同效应改变了经典结晶成核路径。
8月20日AZoM报道,橡树岭国家实验室两位科学家数十年的合作研究发现细胞膜脂质双分子层在电刺激下呈现记忆电阻(memristance)与记忆电容(memcapacitance)特性,同一膜的不同区域可分别表现为记忆电阻器或记忆电容器,表明生物膜直接参与学习记忆过程的物理基础,为低功耗类脑计算开辟软材料新路线。
印度TIFR与德国HHU研究人员合作发现,在剪切过程中的玻璃中掺入自驱动“活性粒子”可显著降低脆性、提高承载应力,为金属玻璃等非晶固体的增韧提供全新理论框架,成果发表于物理学期刊。