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高エネルギー放射光およびコンピュータシミュレーションを用いた'乱れた構造'の三次元可視化

机译:使用高能辐射和计算机模拟对“受扰结构”进行三维可视化

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摘要

ガラスや液体などいわゆる非晶質物質の構造は,その等方性,非周期性から,原理的に結晶構造のように決定することは困難である.それゆえ,規格化された回折データ(構造因子S(Q))のフーリエ変換から実空間の二体分布関数(Pair Distribution Function,PDF)を得て,そのピークの分離により短範囲構造(最隣接原子間距離とその配位数)を決定するという研究がこれまでの主流であった.しかし,こうした解析では,短距離構造を反映している大きいe領域の情報を主に使っているだけであり,高次構造の情報が反映される小さいQ領域については,ピーク位置や強度が議論されてはいるのがその構造の本質にまでふみこんだ研究は行われていないのが現状である.さらに,最近では結晶に類似の短距柾構造が非晶質物質にもあるのは当然のこととして,より高次の中距離構造の情報が,低温比熱や低エネルギー励起などの非晶質物質特有の特異な物性解明の鍵として求められている.このよう馴犬況下で,原理的な困難は依然としてあるにせよ,実験による広いQ範囲の構造因子S(Q)を誤差範囲内で忠実に再現できる大規模な構造モデルを作ること(=非晶質構造の三次元可視化)によって,短距離構造を超える構造情報を得ることが必要不可欠となってきている。
机译:所谓的无定形物质如玻璃和液体的结构由于其各向同性和非周期性而在原理上难以像晶体结构那样确定。因此,从标准化衍射数据(结构因子S(Q))的傅里叶变换中获得了实空间两体分布函数(Pair Distribution Function,PDF),并且通过分离了峰而获得了短程结构(最邻近)。迄今为止,确定原子间距离及其配位数的研究一直是主流。但是,在这些分析中,仅主要使用反映短程结构的大e区域的信息,并讨论了反映高阶结构的信息的小Q区域的峰位置和强度。但是,目前的情况是尚未进行任何涉及该结构实质的研究。此外,不用说,非晶态材料也具有与晶体类似的近程结构,并且关于非晶态材料(例如低温比热和低能激发)的高阶中等范围结构的信息是可用的。它是阐明特殊和特殊物理特性的关键。在这种熟悉的条件下,尽管原则上仍然存在困难,但是可以创建一个大型结构模型,通过在误差范围内(=非)进行实验,可以忠实地再现宽Q范围内的结构因子S(Q)。通过(晶体结构的三维可视化)获得短程结构以外的结构信息已变得不可或缺。

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