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  Crystal growth rates in supercooled atomic liquid mixtures

Schottelius, A., Mambretti, F., Kalinin, A., Beyersdorff, B., Rothkirch, A., Goy, C., et al. (2020). Crystal growth rates in supercooled atomic liquid mixtures. Nature Materials, 19(5), 512-516. doi:10.1038/s41563-020-0613-z.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
200110-Manuscript.pdf (beliebiger Volltext), 3MB
Name:
200110-Manuscript.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2020
Copyright Info:
Springer-Nature
Lizenz:
-
:
snl-ltp_NM18092939A.pdf (Verlagsvertrag), 2MB
 
Datei-Permalink:
-
Name:
snl-ltp_NM18092939A.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Privat
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Schottelius, Alexander1, Autor
Mambretti, Francesco2, Autor
Kalinin, Anton3, Autor
Beyersdorff, Björn4, Autor
Rothkirch, Andre4, Autor
Goy, Claudia1, Autor
Müller, Jan1, Autor
Petridis, Nikolaos3, Autor
Ritzer, Maurizio1, Autor
Trinter, Florian1, 4, 5, Autor           
Fernández, José M.6, Autor
Ezquerra, Tiberio A.7, Autor
Galli, Davide E.2, Autor
Grisenti, Robert E.1, 3, Autor
Affiliations:
1Institut für Kernphysik, J. W. Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Germany, ou_persistent22              
2Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano, Milano, Italy, ou_persistent22              
3GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt, Germany, ou_persistent22              
4Photon Science, Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg, Germany, ou_persistent22              
5Molecular Physics, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_634545              
6Laboratory of Molecular Fluid Dynamics, Instituto de Estructura de la Materia, IEM-CSIC, Madrid, Spain, ou_persistent22              
7Macromolecular Physics Department, Instituto de Estructura de la Materia, IEM-CSIC, Madrid, Spain, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Crystallization is a fundamental process in materials science, providing the primary route for the realization of a wide range of new materials. Crystallization rates are also considered to be useful probes of glass-forming ability. At the microscopic level, crystallization is described by the classical crystal nucleation and growth theories, yet in general solid formation is a far more complex process. In particular, the observation of apparently different crystal growth regimes in many binary liquid mixtures greatly challenges our understanding of crystallization. Here, we study by experiments, theory and computer simulations the crystallization of supercooled mixtures of argon and krypton, showing that crystal growth rates in these systems can be reconciled with existing crystal growth models only by explicitly accounting for the non-ideality of the mixtures. Our results highlight the importance of thermodynamic aspects in describing the crystal growth kinetics, providing a substantial step towards a more sophisticated theory of crystal growth.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2018-09-032020-01-142020-02-172020-05
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 5
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1038/s41563-020-0613-z
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Nature Materials
  Kurztitel : Nat. Mater.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: London, UK : Nature Pub. Group
Seiten: - Band / Heft: 19 (5) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 512 - 516 Identifikator: ISSN: 1476-1122
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/111054835734000