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  Nonlocal Elasticity Yields Equilibrium Patterns in Phase Separating Systems

Qiang, Y., Luo, C., & Zwicker, D. (2024). Nonlocal Elasticity Yields Equilibrium Patterns in Phase Separating Systems. Physical Review X, 14(2): 021009. doi:10.1103/PhysRevX.14.021009.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
PhysRevX.14.021009.pdf (Verlagsversion), 4MB
Name:
PhysRevX.14.021009.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Gold
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Qiang, Yicheng1, Autor           
Luo, Chengjie1, Autor           
Zwicker, David1, Autor           
Affiliations:
1Max Planck Research Group Theory of Biological Fluids, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Max Planck Society, ou_2516693              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Recent experiments demonstrated the emergence of regular mesoscopic patterns when liquid droplets form in an elastic gel after cooling. These patterns appeared via a continuous transition and were smaller in stiffer systems. We capture these observations with a phenomenological equilibrium model describing the density field of the elastic component to account for phase separation. We show that local elasticity theories are insufficient, even if they allow large shear deformations. Instead, we can account for key observations using a nonlocal elasticity theory to capture the gel’s structure. Analytical approximations unveil that the pattern period is determined by the geometric mean between the elastocapillary length and a nonlocality scale. Our theory highlights the importance of nonlocal elasticity in soft matter systems, reveals the mechanism of this mesoscopic pattern, and will improve the engineering of such systems.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2024-04-12
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1103/PhysRevX.14.021009
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : EmulSim
Grant ID : 101044662
Förderprogramm : Horizon 2020 (H2020)
Förderorganisation : European Commission (EC)

Quelle 1

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Titel: Physical Review X
  Kurztitel : Phys. Rev. X
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: New York, NY : American Physical Society
Seiten: 11 Band / Heft: 14 (2) Artikelnummer: 021009 Start- / Endseite: - Identifikator: Anderer: 2160-3308
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2160-3308