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Elastische Eigenschaften eines zweidimensionalen Kolloidsystems

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2001

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Wille, Axel

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Elastic properties of a twodimensional colloidal system
Publikationstyp
Dissertation
Publikationsstatus
Published

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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein 2D Kolloidsystem verwendet, das aus superparamagnetischen
Kolloiden bestand, die in einer Ebene angeordnet sind und deren Dipol-Dipol Wechselwirkung
durch ein externes Magnetfeld eingestellt wird. Die Partikelpositionen wurden mit digitaler
Videomikroskopie erfasst. Ziel dieser Arbeit war es, aus den mikroskopischen Eigenschaften
dieses Systems das makroskopische elastische Verhalten abzuleiten.

Eine Methode basiert auf den Fluktuationen der Partikelpositionen. Aus den einzelnen
Verschiebungen der Teilchenkoordinaten werden die mittleren Verzerrungen berechnet,
aus denen auf die radialen und angulären Fluktuationen des Untersystems geschlossen wird.
Die elastische Energie dieser Fluktuationen ist eine Funktion der elastischen Konstanten,
so dass sich der Kompressionsmodul K und der Schermodul µ extrahieren lassen.

Die zweite Methode besteht darin, mit einer optischen Pinzette den kolloidalen Kristall lokal
zu deformieren, um aus dem Relaxationsverhalten auf die elastischen Konstanten zu
schließen. Die Relaxation dieser Deformationen ist durch die Rückstellkräfte des umgebenden
Gitters und der viskosen Reibungskräfte der Partikel in der Suspension bestimmt. Die
Rückstellkräfte verhalten sich linear zum Auslenkungswinkel bzw. zur Dehnung, wie mit
einer elastischen Kontinuumstheorie gezeigt wird. Daraus resultiert eine exponentielle
Relaxation, aus der der Schermodul µ bzw. der Kompressionsmodul K bestimmt wird.

Aus den Moduln K und µ wird der Youngsche Modul K_Y berechnet. Dessen
temperaturabhängiges Verhalten, angeglichen an die 2D Schmelztheorie von KTHNY,
liefert drei Schmelzparameter. Den universellen kritischen Exponenten nue, die Schmelztemperatur
Gamma_m und erstmalig die Dislokationskernenergie E_C, die für
das Schmelzverhalten des 2D Systems entscheidend ist.

Zusammenfassung in einer weiteren Sprache

In this work a 2D colloidal system was used which consists of superparamagnetic
particles arranged at a water-air interface whose dipol-dipol interaction is absolutely
calibrated by an external magnetic field. The particle positions where obtained with
digital video microscopy. The aim of this work was to determine the macroscopic elastic
behaviour out of the microscopic properties of the system.

One method was based on the fluctuations of the particle positions. From the displacements
of the particle coordinates the mean strain is calculated leading to the radial and angular
fluctuations of the subsystem. The energy of these fluctuations is a function of the elastic
constants so that the bulk modulus K and the shear modulus µ can be extracted.

The second method uses an optical tweezer to deform the colloidal crystal locally to determine
the elastic constants from the relaxation behaviour. The relaxation of this deformation is determined by the back forces of the surrounding lattice
and the viscous friction of the particles in the suspension. The back forces are linear to the
rotation angle respectively dilation which is shown with an elastic continuum theory. Due to
the high friction the system does not oscillate but relaxes exponentially into equilibrium.
From this relaxation the shear modulus µ respectively the bulk modulus is determined.

From the moduli K and µ the coupling constant K_Y (Youngs modulus) is calculated. Its
temperature dependence fitted to the 2D melting scenario of KTHNY leads to three melting
parameters. The universal critical exponent nue, the melting temperature Gamma_m and
the first time the dislocation core-energy E_C which is crucial for the melting behaviour
of 2D systems is determined.

Fachgebiet (DDC)
530 Physik

Schlagwörter

eingeschränkte Geometrie, optische Pinzette, zweidimensional, KTHNY, mikroskopische Deformation, twodimensional system, elastic properties, optical tweezer, superparamagnetic colloids, KTHNY

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ISO 690WILLE, Axel, 2001. Elastische Eigenschaften eines zweidimensionalen Kolloidsystems [Dissertation]. Konstanz: University of Konstanz
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November 8, 2001
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