Temperature Dependence of Structural Relaxation in Glass-Forming Liquids and Polymers

脆弱性 玻璃化转变 放松(心理学) 聚合物 动力非均质性 化学物理 合作性 材料科学 统计物理学 热力学 物理 化学 复合材料 心理学 社会心理学 生物化学
作者
Vladimir Novikov,Alexei P. Sokolov
出处
期刊:Entropy [MDPI AG]
卷期号:24 (8): 1101-1101 被引量:3
标识
DOI:10.3390/e24081101
摘要

Understanding the microscopic mechanism of the transition of glass remains one of the most challenging topics in Condensed Matter Physics. What controls the sharp slowing down of molecular motion upon approaching the glass transition temperature Tg, whether there is an underlying thermodynamic transition at some finite temperature below Tg, what the role of cooperativity and heterogeneity are, and many other questions continue to be topics of active discussions. This review focuses on the mechanisms that control the steepness of the temperature dependence of structural relaxation (fragility) in glass-forming liquids. We present a brief overview of the basic theoretical models and their experimental tests, analyzing their predictions for fragility and emphasizing the successes and failures of the models. Special attention is focused on the connection of fast dynamics on picosecond time scales to the behavior of structural relaxation on much longer time scales. A separate section discusses the specific case of polymeric glass-forming liquids, which usually have extremely high fragility. We emphasize the apparent difference between the glass transitions in polymers and small molecules. We also discuss the possible role of quantum effects in the glass transition of light molecules and highlight the recent discovery of the unusually low fragility of water. At the end, we formulate the major challenges and questions remaining in this field.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
三冬四夏完成签到 ,获得积分10
刚刚
甜美三娘完成签到,获得积分10
1秒前
拾柒完成签到,获得积分10
1秒前
伶俐海安完成签到 ,获得积分10
3秒前
110完成签到,获得积分10
5秒前
欢喜的时光完成签到 ,获得积分10
5秒前
太渊完成签到 ,获得积分10
6秒前
NexusExplorer应助袁寒烟采纳,获得10
6秒前
6秒前
雪山飞龙发布了新的文献求助10
7秒前
科目三应助DC-liqingtian采纳,获得10
8秒前
8秒前
山水完成签到,获得积分10
9秒前
欢喜的时光关注了科研通微信公众号
9秒前
谦让的雅青完成签到 ,获得积分10
10秒前
ding应助1111采纳,获得10
10秒前
科研通AI2S应助雪山飞龙采纳,获得10
12秒前
12秒前
大模型应助Cheryl采纳,获得10
12秒前
星辰大海应助自由蓉采纳,获得10
12秒前
自信谷冬发布了新的文献求助10
13秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
15秒前
dayu大雨发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
坚定的怜晴完成签到 ,获得积分10
17秒前
yyc发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
赘婿应助AMAME12采纳,获得10
22秒前
22秒前
cijing完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
李爱国应助球球采纳,获得10
26秒前
MrX完成签到,获得积分10
27秒前
NilinjunFJTCM完成签到,获得积分10
27秒前
lemon发布了新的文献求助10
27秒前
29秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
30秒前
大个应助开心砖头采纳,获得10
30秒前
DC-liqingtian发布了新的文献求助10
31秒前
33秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Social Work Ethics Casebook: Cases and Commentary (revised 2nd ed.).. Frederic G. Reamer 1070
Alloy Phase Diagrams 1000
Introduction to Early Childhood Education 1000
2025-2031年中国兽用抗生素行业发展深度调研与未来趋势报告 1000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 891
Historical Dictionary of British Intelligence (2014 / 2nd EDITION!) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5424308
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4538684
关于积分的说明 14163217
捐赠科研通 4455559
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2443800
邀请新用户注册赠送积分活动 1434944
关于科研通互助平台的介绍 1412304