論文の概要: A colloidal time crystal and its tempomechanical properties
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.04498v1
- Date: Wed, 8 Dec 2021 17:22:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-05 03:05:45.140533
- Title: A colloidal time crystal and its tempomechanical properties
- Title(参考訳): コロイド時間結晶とそのテンポメカニクス特性
- Authors: Marina Evers, Raphael Wittkowski
- Abstract要約: 自己推進コロイド粒子が古典的連続時間結晶を形成することを示す。
本研究では,そのテンポメカティカル特性について検討し,時間的応力-ひずみ図を提示する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The spontaneous breaking of symmetries is a widespread phenomenon in physics.
When time translational symmetry is spontaneously broken, an exotic
nonequilibrium state of matter in which the same structures repeat themselves
in time can arise. This state, known as "time crystal", attracted a lot of
interest recently. Another relatively new research area deals with active
matter. Materials consisting of colloidal particles that consume energy from
their environment and propel themselves forward can exhibit intriguing
properties like superfluidity that were previously known only from
quantum-mechanical systems. Here, we bring together these - at first glance
completely different - research fields by showing that self-propelled colloidal
particles can form classical continuous time crystals. We present a state
diagram showing where this new state of matter arises. Furthermore, we
investigate its tempomechanical properties and present a temporal stress-strain
diagram showing parallels to conventional materials science but also remarkable
new properties that do not have a counterpart in common materials.
- Abstract(参考訳): 対称性の自発的崩壊は物理学において広く見られる現象である。
時間翻訳対称性が自発的に破られたとき、同じ構造が時間内に繰り返される物質のエキゾチックな非平衡状態が発生する。
この状態は「時間結晶」と呼ばれ、近年多くの関心を集めている。
別の比較的新しい研究領域は活性物質を扱う。
環境からエネルギーを消費し、自らを前進させるコロイド粒子からなる物質は、以前は量子力学系からしか知られていなかった超流動性のような興味深い性質を示す。
ここでは, 自己推進コロイド粒子が古典的連続時間結晶を形成することができることを示すことにより, 一見すると全く異なる研究分野をまとめる。
我々は、この新しい状態がどこで起こるかを示す状態図を示す。
さらに, そのテンポメカティカルな特性について検討し, 従来の材料科学と平行な時間的応力-ひずみ図を示すとともに, 共通材料に相反しない顕著な新しい特性を示す。
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