Le proprietà termiche e dielettriche dei vetri alle basse temperature (1K) sono generalmente attribuite all’esistenza dei sistemi di tunneling in potenziali a doppia buca asimmetrica del landscape di energia potenziale. Attraverso un’estensione del modello teorico che descrive la fenomenologia dei vetri alle basse temperature e assumendo un nuovo tipo di sistema di tunneling, costituito da un potenziale a tre buche, abbiamo spiegato dei recenti dati sperimentali in presenza di campo magnetico. I fit ottenuti con il modello teorico per la magnetizzazione sono in accordo con i dati sperimentali. Inoltre i calcoli effettuati con un modello esteso sino a quattro buche di potenziale hanno mostrato che il modello più semplice in grado di spiegare le anomalie dei dati sperimentali nei vetri reali è proprio quello a tre buche. Le estensive simulazioni numeriche condotte presso il Laboratorio dell’Università di Montpellier hanno permesso di far luce sulla natura dei sistemi di tunneling. Il nuovo metodo EIS che abbiamo implementato è stato preliminarmente validato at- traverso simulazioni di un cristallo FCC di tipo Lennard-Jones. Nel seguito la stessa procedura è stata applicata ad un modello di vetro, la miscela binaria Lennard-Jones. Le configurazioni analizzate, a bassissime temperature (ottenute con la tecnica del parallel tempering) mostrano l’esistenza di “valli” interne nel bacino dei minimi del landscape di energia potenziale. Le geometrie trovate sembrerebbero essere legate ai sistemi di tunneling, dunque tale risultato può essere considerato in linea di principio come una prima evidenza di tali sistemi nelle simulazioni numeriche.
Low temperature theoretical and numerical study of structural glasses / Bonfanti, Silvia. - (2016).
Low temperature theoretical and numerical study of structural glasses.
Bonfanti, Silvia
2016-01-01
Abstract
Le proprietà termiche e dielettriche dei vetri alle basse temperature (1K) sono generalmente attribuite all’esistenza dei sistemi di tunneling in potenziali a doppia buca asimmetrica del landscape di energia potenziale. Attraverso un’estensione del modello teorico che descrive la fenomenologia dei vetri alle basse temperature e assumendo un nuovo tipo di sistema di tunneling, costituito da un potenziale a tre buche, abbiamo spiegato dei recenti dati sperimentali in presenza di campo magnetico. I fit ottenuti con il modello teorico per la magnetizzazione sono in accordo con i dati sperimentali. Inoltre i calcoli effettuati con un modello esteso sino a quattro buche di potenziale hanno mostrato che il modello più semplice in grado di spiegare le anomalie dei dati sperimentali nei vetri reali è proprio quello a tre buche. Le estensive simulazioni numeriche condotte presso il Laboratorio dell’Università di Montpellier hanno permesso di far luce sulla natura dei sistemi di tunneling. Il nuovo metodo EIS che abbiamo implementato è stato preliminarmente validato at- traverso simulazioni di un cristallo FCC di tipo Lennard-Jones. Nel seguito la stessa procedura è stata applicata ad un modello di vetro, la miscela binaria Lennard-Jones. Le configurazioni analizzate, a bassissime temperature (ottenute con la tecnica del parallel tempering) mostrano l’esistenza di “valli” interne nel bacino dei minimi del landscape di energia potenziale. Le geometrie trovate sembrerebbero essere legate ai sistemi di tunneling, dunque tale risultato può essere considerato in linea di principio come una prima evidenza di tali sistemi nelle simulazioni numeriche.File | Dimensione | Formato | |
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