Wie wird Glas eigentlich „eingefroren“? Im Lehrbuch heißt es, eine Flüssigkeit müsste bei Kälte plötzlich fest „einfrieren“ – im Labor wird sie jedoch meist nur langsam zäher. Die TU/e-Forscher haben dieses Mal den Partikelklumpen in der Mitte ganz klar gemacht.
Nach einer TU/e-Pressemitteilung (2026-09-17) und Physical Review Letters (DOI 10.1103/8lw2-352q, 2026-09-08): In unterkühlten Flüssigkeiten schließen sich Partikel zunächst zu Gruppen zusammen, während sich ihre Bewegungen unterschiedlich schnell abspielen. Bei weiterem Abkühlen werden diese Cluster zunächst größer; unterhalb einer bestimmten Temperatur beginnen sie jedoch wieder zu schrumpfen. Frühere Theorien hatten diese „selbst ausgelöste Bremse“ durch Feedback nicht berücksichtigt – daher sagten sie ein plötzliches Festwerden voraus. Mit dem eingebauten Feedback in den Mode-Coupling-Rahmen werden die Spitzen geglättet, und die in der Simulation beobachtete allmähliche Zunahme der Zähigkeit passt ebenfalls. Der Erstautor der Studie, Corentin Laudicina (Kooperation mit Liesbeth Janssen, Grzegorz Szamel), verteidigte am 16. September seine Dissertation cum laude.
Unabhängige Überprüfung: phys.org (2026-09-20) fasst dieselbe Deutung mit der Abfolge „Cluster steigen erst an, schrumpfen dann“ und dem selbstbegrenzenden Feedback zusammen – im Einklang mit der offiziellen Website.
Bild: Einfügungen aus der Dissertation von Corentin Laudicina (über TU/e / phys.org)
#物理 #Weiche Materie
Nach einer TU/e-Pressemitteilung (2026-09-17) und Physical Review Letters (DOI 10.1103/8lw2-352q, 2026-09-08): In unterkühlten Flüssigkeiten schließen sich Partikel zunächst zu Gruppen zusammen, während sich ihre Bewegungen unterschiedlich schnell abspielen. Bei weiterem Abkühlen werden diese Cluster zunächst größer; unterhalb einer bestimmten Temperatur beginnen sie jedoch wieder zu schrumpfen. Frühere Theorien hatten diese „selbst ausgelöste Bremse“ durch Feedback nicht berücksichtigt – daher sagten sie ein plötzliches Festwerden voraus. Mit dem eingebauten Feedback in den Mode-Coupling-Rahmen werden die Spitzen geglättet, und die in der Simulation beobachtete allmähliche Zunahme der Zähigkeit passt ebenfalls. Der Erstautor der Studie, Corentin Laudicina (Kooperation mit Liesbeth Janssen, Grzegorz Szamel), verteidigte am 16. September seine Dissertation cum laude.
Unabhängige Überprüfung: phys.org (2026-09-20) fasst dieselbe Deutung mit der Abfolge „Cluster steigen erst an, schrumpfen dann“ und dem selbstbegrenzenden Feedback zusammen – im Einklang mit der offiziellen Website.
Bild: Einfügungen aus der Dissertation von Corentin Laudicina (über TU/e / phys.org)
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