Frustration of freezing in a two dimensional hard-core fluid due to particle shape anisotropy

The freezing mechanism suggested for a fluid composed of hard disks [Huerta et al., Phys. Rev. E, 2006, 74, 061106] is used here to probe the fluid-to-solid transition in a hard-dumbbell fluid composed of overlapping hard disks with a variable length between disk centers. Analyzing the trends in the...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Видавець:Інститут фізики конденсованих систем НАН України
Дата:2016
Автори: Huerta, A., Tejeda, D., Henderson, D., Trokhymchuk, A.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Інститут фізики конденсованих систем НАН України 2016
Назва видання:Condensed Matter Physics
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/155803
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Цитувати:Frustration of freezing in a two dimensional hard-core fluid due to particle shape anisotropy / A. Huerta, D. Tejeda, D. Henderson, A. Trokhymchuk // Condensed Matter Physics. — 2016. — Т. 19, № 2. — С. 23605: 1–9 . — Бібліогр.: 19 назв. — англ.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-155803
record_format dspace
spelling irk-123456789-1558032019-06-18T01:25:34Z Frustration of freezing in a two dimensional hard-core fluid due to particle shape anisotropy Huerta, A. Tejeda, D. Henderson, D. Trokhymchuk, A. The freezing mechanism suggested for a fluid composed of hard disks [Huerta et al., Phys. Rev. E, 2006, 74, 061106] is used here to probe the fluid-to-solid transition in a hard-dumbbell fluid composed of overlapping hard disks with a variable length between disk centers. Analyzing the trends in the shape of second maximum of the radial distribution function of the planar hard-dumbbell fluid it has been found that the type of transition could be sensitive to the length of hard-dumbbell molecules. From the NpT Monte Carlo simulations data we show that if a hard-dumbbell length does not exceed 15% the fluid-to-solid transition scenario follows the case of a hard-disk fluid, i.e., the isotropic hard-dumbbell fluid experiences freezing. However, for a hard-dumbbell length larger than 15% fluid-to-solid transition may change to continuous transition, i.e., such an isotropic hard-dumbbell fluid will avoid freezing. Механiзм замерзання, який був запропонований для плину жорстких дискiв [Huerta A. et al., Phys. Rev. E, 2006, 74, 061106], використовується тут для дослiдження фазового переходу плин-тверде тiло у системi, що складається з жорстких гантелеподiбних молекул, утворених двома жорсткими дисками зi змiнною вiдстанню мiж їх центрами. З аналiзу тенденцiй змiни форми другого максимуму радiальної функцiї розподiлу зроблено висновок, що тип фазового переходу плин-тверде тiло може бути чутливий до видовження гантелеподiбних молекул. На основi даних комп’ютерного експерименту Монте Карло при фiксованому тиску було знайдено, що коли видовження молекул не перевищує 15% дiаметра жорсткого диска, то фазовий перехiд плин-тверде тiло вiдбувається за тим же сценарiєм що i у системi жорстких дискiв, тобто плин гантелеподiбних молекул замерзає. У випадку, коли видовження молекул перевищує 15% дiаметра жорсткого диска, то є пiдстави стверджувати, що фазовий перехiд плин-тверде тiло проходить неперервно, тобто плин гантелеподiбних молекул у цьому випадку не замерзає. 2016 Article Frustration of freezing in a two dimensional hard-core fluid due to particle shape anisotropy / A. Huerta, D. Tejeda, D. Henderson, A. Trokhymchuk // Condensed Matter Physics. — 2016. — Т. 19, № 2. — С. 23605: 1–9 . — Бібліогр.: 19 назв. — англ. 1607-324X PACS: 64.60.Fr, 68.35.Rh DOI:10.5488/CMP.19.23605 arXiv:1603.07147 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/155803 en Condensed Matter Physics Інститут фізики конденсованих систем НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language English
description The freezing mechanism suggested for a fluid composed of hard disks [Huerta et al., Phys. Rev. E, 2006, 74, 061106] is used here to probe the fluid-to-solid transition in a hard-dumbbell fluid composed of overlapping hard disks with a variable length between disk centers. Analyzing the trends in the shape of second maximum of the radial distribution function of the planar hard-dumbbell fluid it has been found that the type of transition could be sensitive to the length of hard-dumbbell molecules. From the NpT Monte Carlo simulations data we show that if a hard-dumbbell length does not exceed 15% the fluid-to-solid transition scenario follows the case of a hard-disk fluid, i.e., the isotropic hard-dumbbell fluid experiences freezing. However, for a hard-dumbbell length larger than 15% fluid-to-solid transition may change to continuous transition, i.e., such an isotropic hard-dumbbell fluid will avoid freezing.
format Article
author Huerta, A.
Tejeda, D.
Henderson, D.
Trokhymchuk, A.
spellingShingle Huerta, A.
Tejeda, D.
Henderson, D.
Trokhymchuk, A.
Frustration of freezing in a two dimensional hard-core fluid due to particle shape anisotropy
Condensed Matter Physics
author_facet Huerta, A.
Tejeda, D.
Henderson, D.
Trokhymchuk, A.
author_sort Huerta, A.
title Frustration of freezing in a two dimensional hard-core fluid due to particle shape anisotropy
title_short Frustration of freezing in a two dimensional hard-core fluid due to particle shape anisotropy
title_full Frustration of freezing in a two dimensional hard-core fluid due to particle shape anisotropy
title_fullStr Frustration of freezing in a two dimensional hard-core fluid due to particle shape anisotropy
title_full_unstemmed Frustration of freezing in a two dimensional hard-core fluid due to particle shape anisotropy
title_sort frustration of freezing in a two dimensional hard-core fluid due to particle shape anisotropy
publisher Інститут фізики конденсованих систем НАН України
publishDate 2016
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/155803
citation_txt Frustration of freezing in a two dimensional hard-core fluid due to particle shape anisotropy / A. Huerta, D. Tejeda, D. Henderson, A. Trokhymchuk // Condensed Matter Physics. — 2016. — Т. 19, № 2. — С. 23605: 1–9 . — Бібліогр.: 19 назв. — англ.
series Condensed Matter Physics
work_keys_str_mv AT huertaa frustrationoffreezinginatwodimensionalhardcorefluidduetoparticleshapeanisotropy
AT tejedad frustrationoffreezinginatwodimensionalhardcorefluidduetoparticleshapeanisotropy
AT hendersond frustrationoffreezinginatwodimensionalhardcorefluidduetoparticleshapeanisotropy
AT trokhymchuka frustrationoffreezinginatwodimensionalhardcorefluidduetoparticleshapeanisotropy
first_indexed 2023-05-20T17:48:05Z
last_indexed 2023-05-20T17:48:05Z
_version_ 1796154123970674688