上海交大张洁课题组与Matteo Baggioli课题组合作在PRL发表关于活性颗粒物质局域振动研究新突破

【字体: 时间:2024年11月01日 来源:上海交大 新闻学术网

编辑推荐:

  近日,上海交通大学软物质与活性物质合作研究组(Wilczek量子中心Matteo Baggioli团队、自然科学研究院/物理与天文学院张洁团队)在活性颗粒物质的局域振动研究中取得重要进展。研究组基于活性布朗粒子体系实验证实了两年前被预测的弦状局域振动及其对应的零群速度色散关系。该研究对理解非晶固体本征振动的奇异性这个上...

  

近日,上海交通大学软物质与活性物质合作研究组(Wilczek量子中心Matteo Baggioli团队、自然科学研究院/物理与天文学院张洁团队)在活性颗粒物质的局域振动研究中取得重要进展。研究组基于活性布朗粒子体系实验证实了两年前被预测的弦状局域振动及其对应的零群速度色散关系。该研究对理解非晶固体本征振动的奇异性这个上世纪留下的待解之谜有积极意义。相关研究结果以Dispersionless Flat Mode and Vibrational Anomaly in Active Brownian Vibrators Induced by String-like Dynamical Defects为题目在线发表于Physical Review Letters期刊。

研究背景

自上世纪八九十年代以来,从玻璃到软的胶体以及生物大分子,从实验观测到计算机模拟,在数量庞大的非晶体系中都观测到了与晶体态密度相比大量低频振动态。这种低频振动态显然并不为某种无序体系所独有,而是由无序本身所导致的现象。那无序与低频振动又有怎样的必然联系呢?对这个问题的思考几乎贯穿了整个研究非晶体系振动的历史。大约从十五年前开始,研究这个问题的一大主流观点逐渐认为这种过剩的低频振动态是一种局域振动。随着计算机模拟技术的发展,有人预测这种低频局域振动应该在粒子空间位形上呈现出弦状结构,并且对应于频率不依赖于波矢的非色散关系,即群速度为零。理论研究推测这种弦状局域振动的频率只和弦长度有关系,长度越长频率越低,因此只能贡献低频的振动模式。

研究方法及结果

研究团队通过一个均匀驱动的准二维振动平台,实现对自主设计的非极性颗粒的随机驱动。这些颗粒在一定频率和加速度的振动下,单颗粒的平动速度和转动速度分布均符合零均值高斯分布,所以被称为活性布朗颗粒,类似于热浴中的花粉粒子。利用高精度的图像处理与颗粒追踪技术,能够得到颗粒系统的结构和动力学信息。研究团队在动力学结构因子的信号中明显地区分出除声学支线性色散关系之外的另一个零群速非色散关系。然后通过本征模式分析发现在零群速度非色散关系的出现同时伴随着零星分布的弦状局域振动。在我们的观测结果中弦状局域态的长度尺度也较好的符合之前理论所提出的频率与长度尺度依赖关系的规律。

总结

妤犵偛鐏濋幉锟� 开学补给站尽在科进!!!

这项研究用全面可靠的实验结果验证了非晶体系振动的近年的理论研究进展,丰富了对活性颗粒体系的玻璃态的表征与研究,对进一步理解无序对惰性与活性系统带来的奇妙现象有积极意义。

研究团队成员包括博士生蒋存源,郑梓涵,陈杨锐博士(现明尼苏达大学博士后研究员),Matteo Baggioli教授与张洁教授。该论文第一作者为博士生蒋存源,通讯作者为Matteo Baggiol教授与张洁教授。该研究得到了国家自然科学基金委与上海市教委科研创新计划的支持。研究团队向国家自然科学基金委,上海市教委,上海交通大学,以及物理与天文学院以及自然科学研究院致以诚挚的感谢!

张洁
自然科学研究院

濞戞挸顑堝ù鍥┾偓鐟邦槹瀹撳孩瀵奸敂鐐毄閻庢稒鍔掗崝鐔煎Υ婵犲洠鍋撳宕囩畺缂備礁妫滈崕顏呯閿濆牓妯嬮柟娲诲幘閵囨岸寮幍顔界暠闁肩瓔鍨虫晶鍧楁閸撲礁浠柕鍡楊儐鐢壆妲愰姀鐙€娲ゅù锝嗘礋閳ь剚淇虹换鍐╃閿濆牓妯嬮柛鎺戞閻庤姤绌遍崘顓犵闁诡喓鍔庡▓鎴︽嚒椤栨粌鈷栭柛娆愬灩楠炲洭鎯嶉弮鍌楁晙

10x Genomics闁哄倹婢橀幖顪渋sium HD 鐎殿喒鍋撻柛姘煎灠瀹曠喓绱掗崱姘姃闁告帒妫滄ご鎼佹偝閸モ晜鐣遍柛蹇嬪姀濞村棜銇愰弴鐘电煁缂佸本妞藉Λ鍧楀礆閸℃ḿ鈧粙鏁嶉敓锟�

婵炲棎鍨肩换瀣▔鐎n厽绁癟wist闁靛棗锕g粭澶愬棘椤撶偛缍侀柛鏍ㄧ墱濞堟厤RISPR缂佹稒鐩埀顒€顦伴悧鍝ヤ沪閳ь剟濡寸€n剚鏆╅悗娑欏姃閸旓拷

闁告娲滅划蹇涙嚄閻愬銈撮幖鏉戠箰閸欏棝姊婚妸銉d海閻犱焦褰冮悥锟� - 婵烇絽宕崣鍡樼閸℃鎺撶鎼达綆鍎戝☉鎾亾濞戞搩浜滃畷鐔虹磼閸℃艾鍔掗悗鍦仱閻涙瑧鎷嬮幑鎰靛悁闁告帞澧楅弳鐔煎箲椤斿灝绐涢柟璨夊倻鐟㈤柛娆樺灥椤宕犻弽顑帡寮搁敓锟�

濞戞挸顑堝ù鍥Υ婵犲嫮鐭庨柤宕囧仜閸炴挳鎽傜€n剚顏ら悹鎰╁妺缁ㄧ増鎷呭⿰鍐ㄧ€婚柡瀣姈閺岀喎鈻旈弴鐘虫毄閻庢稒鍔掗崝鐔煎Υ閿燂拷

相关新闻
    生物通微信公众号
    微信
    新浪微博
    • 搜索
    • 国际
    • 国内
    • 人物
    • 产业
    • 热点
    • 科普
    • 急聘职位
    • 高薪职位

    知名企业招聘

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号