Digitální knihovna UPCE přechází na novou verzi. Omluvte prosím případné komplikace. / The UPCE Digital Library is migrating to a new version. We apologize for any inconvenience.

Publikace:
Structural Relaxation Rate and Aging in Amorphous Solids

Článekopen accesspeer-reviewedpublished
dc.contributor.authorMálek, Jiří
dc.date.accessioned2024-08-24T07:06:05Z
dc.date.available2024-08-24T07:06:05Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractThe structural relaxation in amorphous materials is discussed within the Tool-Narayanaswamy-Moynihan model (TNM), the Kovacs-Aklonis- Hutchinson-Ramos model (KAHR), and the entropy-based Adam-Gibbs- Scherer-Hodge model (AGSH). These three phenomenological models are most frequently used for the description of experimental structural relaxation data by a suitable set of parameters obtained by curve fitting. The parameter sets reported in the literature for 250 different amorphous material compositions are analyzed on the basis of the isothermal relaxation rate R depending on the nonexponentiality parameter fi and the nonlinearity contribution, defined for the TNM, KAHR, and AGSH models as a = -(dln z/dTf)i. The R10 calculated at 10 K below Tg represents a scale for the structural relaxation rate. It describes the structural relaxation kinetics in very different amorphous materials such as organic polymers, epoxy resins, sugars, hydrated starch, simple organic molecules, oxide glasses, chalcogenide glasses, halide glasses, metallic glasses, volcanic glasses, and tektite. This approach can be used for the kinetic comparison of structural relaxation behavior in different amorphous materials as well as in the assessment of the aging treatment and composition design for their future applications.eng
dc.description.abstract-translatedObsáhlá páce se zabývá porovnáním relaxačního chování amorfních pevných látek na základě parametru izotermní relaxační rychlosti při podchlazení 10 K pod teplotou skelného přechopu. Práce porovnává relaxační chování různých skupin materiálů jako jsou organické polymery, epoxidové pryskyřice, cukry, hydratované škroby, oxidová skla, chalkogenidová skla, halidová skla, kovová skla, vulkanická skla a tektity.cze
dc.formatp. 6080-6087
dc.identifier.doi10.1021/acs.jpcc.3c00637
dc.identifier.issn1932-7447
dc.identifier.obd39888754
dc.identifier.scopus2-s2.0-85150443172
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10195/83578
dc.identifier.wos000961788200001
dc.language.isoeng
dc.peerreviewedyeseng
dc.publicationstatuspublishedeng
dc.publisherAmerican Chemical Societyeng
dc.relation.ispartofJournal of Physical Chemistry C, volume 127, issue: 12eng
dc.relation.publisherversionhttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.3c00637
dc.rightsopen accesseng
dc.rights.licenceCC BY 4.0
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectadam-gibbs formulationeng
dc.subjectenthalpy relaxationeng
dc.subjectglass-transitioneng
dc.subjectvolume relaxationeng
dc.subjectprior historyeng
dc.subjecttemperature-dependenceeng
dc.subjectheat-capacityeng
dc.subjectrecoveryeng
dc.subjectpolymerseng
dc.subjectdynamicseng
dc.subjectstrukturní relaxacecze
dc.subjectamorfní materiálycze
dc.subjectdynamikacze
dc.subjectentalpická relaxacecze
dc.subjectobjemová relaxacecze
dc.titleStructural Relaxation Rate and Aging in Amorphous Solidseng
dc.title.alternativeRychlost strukturní relaxace a stárnutí v amorfních pevných látkáchcze
dc.typeArticleeng
dspace.entity.typePublication

Soubory

Původní svazek

Nyní se zobrazuje 1 - 1 z 1
Načítá se...
Náhled
Název:
Malek-JPhysChemC-127-2023-6080.pdf
Velikost:
2.19 MB
Formát:
Adobe Portable Document Format