过渡态理论模型检测和理解在液晶

一个独特的形式的相变发生在液晶。在一个特定的温度,雪茄形状的分子变化从一个无序混乱高度有序排列的所有的分子几乎在同一个方向。

半有序下令:液晶分子从无序混乱与温度变化更有序排列。但是有一个中间状态的证据(左)在订单开始出现在离散补丁之前到达完全有序状态(右)。新布朗大学的化学家的研究有助于识别和理解中间状态。(图片来源:Stratt实验室/布朗大学)

在液晶电视,这个阶段变化是利用图像中移动项目独特的颜色。然而,多年来,实验显示另一个液晶态的存在,这是一个中间状态之间的无序和有序状态的订单开始出现在离散补丁当系统达到转变温度。目前,化学家布朗大学有一种理论模型为中间状态的检测和获得更好的了解它的工作方式。

人们理解有序和无序行为很好,但是这个过渡状态,只是对发生不是很好理解。我们提出的是一种标准来衡量一个系统是否处于这种状态。它让我们知道如何寻找分子而言是否存在状态

作者理查德•Stratt &布朗的化学教授

这项研究已经被报道化学物理学报,可以提供宝贵的见解液晶分子运动也在自然——例如,现象,比如蛋白质缠结定语阿尔茨海默氏症。这项研究是由严赵,一个博士生在Stratt实验室预计布朗今年春天毕业。

执行这项研究,科学家们采用了计算机模拟简化液晶的相变系统几百分子。仿真结果通过使用随机矩阵理论,分析了一个统计模型通常用于描述混乱或复杂的系统。研究人员表明,尽管理论被证明是有利的在描述系统的有序和无序状态,它无法描述的过渡状态。这种差异理论可以作为探针的识别区域的材料订单开始出现。

一旦你意识到你有这个状态的理论不工作,你可以挖,问出了什么差错”,表示Stratt。”给我们一个更好的主意,这些分子在做什么”。

根据随机矩阵理论,它是预测的不相关的变量——在这里,分子的方向点,应该形成一个钟形曲线分布在被标注在图。Stratt和赵证明适用于这种情况时,液晶分子的无序和有序的状态。在无序状态,钟形曲线分布是由分子的完全随机取向。在有序的状态,虽然分子排列在一个共同的轴,他们每个人偏离了一点。他们中的一些点左边的轴和一些有点向右。可以适应这样的随机偏差,类似于随机无序状态的分子位置,钟形曲线。

然而,钟形曲线分布分崩离析就在相变发生时,系统的温度下降到其转变温度。这表明分子在离散系统补丁成为彼此相关。

你现在有几套分子开始相互合作,并导致偏离钟形曲线。就好像这些分子是预测,这充分有序状态是会发生,但是他们还没有决定他们将面对哪个方向。这有点像政治,在那里每个人都同意,需要改变的东西,但他们没有发现什么

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根据Stratt,这项研究可能提供更好的洞察调节分子运动的有效性的现象。分子相对自由移动,有序和无序液晶。然而,在中间状态,运动成为限制。然后,这个状态描绘了一个条件的分子进步变得逐渐开始。

有很多问题在自然科学运动的分子是缓慢的亚博老虎机网登录熔融玻璃的分子,例如逐步减缓当液体冷却。缠结的蛋白质参与阿尔茨海默病是另一个例子,分子排列导致运动是缓慢的。但规则是管理这些分子,因为他们慢下来了吧?我们不完全理解它

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Stratt认为深入的知识分子运动缓慢液晶可以提供一个蓝图感知缓慢运动在自然。

美国国家科学基金会(切- 亚博老虎机网登录1565540)支持这项研究。

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