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于海滨教授团队在无序体系理论方面取得重要进展
发布时间:2025-02-08

2月7日,《自然·物理》(Nature Physics)以10页长文,在线刊发了于海滨教授团队题为“Unified percolation scenario for theaandbprocesses in simple glass formers”的理论研究工作。我校为论文第一单位,物理学院2022级博士生高亮为论文第一作者,于海滨教授、丹麦洛斯基尔德大学Jeppe Dyre教授为论文共同通讯作者,丹麦洛斯基尔德大学Thomas Schrøder教授参与研究。

在凝聚态物理领域,晶体物质仅是凝聚态物质的一个特例,而种类繁多的非晶物质则构成了更为复杂的无序体系。尽管晶体物质的相关理论已经发展得相当成熟,但为无序体系物理仍没有一个统一理论框架,至今仍极具挑战性。

图1双重逾渗模型

非晶态物质和无序体系对科学技术有着深远的影响。从文艺复兴时代的显微镜、望远镜到信息时代的光纤、显示屏幕玻璃态物质一直都能成为时代的重要材料。蛋白质折叠、人体冷冻计划以及生物的社会集体行为等领域也与非晶态物质的特性密切相关。理解玻璃的本质被认为是“21实际最具有挑战的科学问题之一”。与晶体不同,非晶物质的结构呈现出长程无序的特点,这使得其表现出诸多独特且复杂的现象。具体而言,非晶物质的振动模式无法简单地用平面波来描述,其流动行为并非由明确的缺陷所主导,且其动力学过程极为复杂,难以用传统的理论框架进行完整解释。非晶物质表现出丰富的动力学过程,称为弛豫,其既具有普遍性,又与具体材料的种类、成分和制备工艺紧密相关,是连结材料“结构”与“性质”的纽带。于海滨教授团队前期在金属玻璃体系中进行了深入研究,发现无序体系弛豫与微观结构、力学性能、玻璃稳定性之间存在密切关联,在此基础上提出了动力学序参量,为理解非晶态物质提供了重要见解(National Science Review11, nwae091, 2024;Science Advances10, eadk2799 , 2024;Progress in Materials Sciences145,101311,2024)

在非晶物质中a弛豫和b弛豫是所有非晶物质都具有的两个最重要的动力学过程,前者代表了非晶物质由液态转变为固态的过程,与玻璃转变和具体材料的形成能力相关;而后者作为非晶固体主要的原子运动过程,与其玻璃物质的力学性能、结构稳定性、相变信息材料的信息存取速率等性质相关。尽管已有大量的研究来阐明两种弛豫内在的机理,比如模态耦合理论、能量势垒理论、剪切形变区模型和链状运动模型,但仍缺少理论模型来对两种弛豫过程进行统一的描述,并提供清晰的物理图像。

于海滨教授团队提出了一种双重逾渗模型,并通过对二维和三维玻璃模型的广泛计算机模拟,监测微观粒子的运动,建立了不同运动状态粒子的逾渗和a,b弛豫之间的关联(在该模型中,粒子的运动状态是广义的,不被具体的自由度所局限)。如图1所示,随着温度降低至液态,金属玻璃中不可移动粒子(immobile)的逾渗发生在a弛豫温度范围内,而当温度进一步降低至玻璃态时,可动粒子(mobile)的逾渗则界定了b弛豫的发生。即,两种粒子的逾渗可分别作为a弛豫和b弛豫的信号。而在二维系统中,由于不可移动粒子和可移动粒子的逾渗几乎同时发生,导致没有明显的a和b弛豫分离。

相比以往玻璃态理论,双重逾渗模型原则上解释和预测任何结构玻璃态物质、任何自由度的a和b弛豫行为,向建立非晶态物质统一理论迈近了重要一步。这些发现为理解非晶物质中复杂的物理过程和弛豫行为提供了新的视角。

图2双重逾渗分析以及由双重逾渗温度比决定的b弛豫模式

该研究工作得到国家自然科学基金、华中科技大学和强磁场中心计算平台、丹麦VILLUM基金会等支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41567-024-02762-z


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