Iperuniforme furtiva disordinata (SHU) gli imballaggi sono una classe emergente di
materiali bifase amorfi esotici dotati di nuove proprietà fisiche.
Tali impaccamenti di sfere identiche sono stati creati da modelli di punti SHU
tramite uno schema di ottimizzazione delle coordinate collettive modificato che include a
repulsione del nucleo molle, oltre allo standard "furtivo".’ potenziale di coppia. Utilizzando il
distribuzioni delle distanze minime delle coppie e delle distanze del vicino più vicino, troviamo
that when the stealthiness parameter $\chi$ is lower than 0.5, il massimo
values of $\phi$, denoted by $\phi_{\massimo}$, diminuire a zero in media come il
il numero di particelle $N$ aumenta se non ci sono repulsioni del nucleo molle. Di
contrasto, l'inclusione delle repulsioni del nucleo molle risulta molto ampia
$\phi_{\massimo}$ indipendente da $N$, reaching up to $\phi_{\massimo}=1,0, 0.86, 0.63$
in the zero-$\chi$ limit and decreasing to $\phi_{\massimo}=1,0, 0.67, 0.47$ A
$\chi=0,45$ per $d=1,2,3$, rispettivamente. Otteniamo formule esplicite per
$\phi_{\massimo}$ as functions of $\chi$ and $N$ for a given $d$. Per $d=2,3$, Nostro
soft-core SHU packings for small $\chi$ become configurationally very close to
gli impaccamenti di particelle dure inceppati creati da algoritmi di compressione veloci, COME
misurato dalle statistiche di coppia. As $\chi$ increases beyond $0.20$, IL
le guarnizioni formano meno contatti e catene lineari simili a polimeri. Il risultante
fattori di struttura $S(k)$ e funzioni di correlazione di coppia $g_2(R)$ rivelarlo
le repulsioni del nucleo morbido alterano significativamente il corto- e di fascia intermedia
correlazioni negli stati fondamentali della SHU. Calcoliamo anche la densità spettrale
$\tilde{\chi}_{_V}(k)$, che può essere utilizzato per stimare vari fisici
proprietà (per esempio., proprietà elettromagnetiche, permeabilità ai fluidi, e cattivo
tempo di sopravvivenza) di dispersioni bifase SHU. I nostri risultati offrono un nuovo percorso per
alla scoperta di nuovi materiali bifase iperuniformi disordinati con
densità senza precedenti.
Questo articolo esplora i giri e le loro implicazioni.
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