二维胶体晶体熔化的结构和动力学研究

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熔化是凝聚态物理中一个重要的基础问题,尽管有近百年的研究历史,但是仍然没有一个完整的基础层面上的理论。二维熔化是一级相变还是连续相变,曾经在很长一段时间内是人们争论的焦点。Kosterlitz-Thouless-Halperin-Nelson-Young(KTHNY)提出理论预测:二维熔化不同于三维的固-液一级相变,而是一个经历固相-六角相-液相的两步连续相变。近年来,随着大量的模拟和实验工作的进行,KTHNY理论普遍被人们接受。但是,大部分的工作仅研究静态结构和关联参数的变化,很少关注熔化过程中的动力学。本文通过分子动力学模拟,研究二维纯排斥软作用势胶体晶体熔化的结构和动力学。在熔化过程中,发现体系存在六角相,符合KTHNY理论的预测。六角相的动力学具有较强的不均匀性,并且呈非单调变化。观察六角相的微观结构,发现协同运动的粒子形成链状结构,这与过冷液体和玻璃体系中的协同重排区域十分相似。我们认为由于这些链状结构的协同运动粒子存在,导致了体系的拓扑缺陷结构变化,局部对称性被破坏,晶格失去稳定,驱动体系熔化,同时使体系的动力学呈现强烈的不均匀性。同时,我们还研究了软硬混合体系晶体的熔化,发现协同运动区域、缺陷团簇与软球团簇有较强的空间关联,粒子间无序相互作用使混合体系晶体熔化。
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