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Molekulare Struktur und Wechselwirkung zwischen Partikeln

Molecular Structure and Interaction in between Particles

Martin Wendland (ORCID: )
  • Grant-DOI 10.55776/I498
  • Förderprogramm Einzelprojekte International
  • Status beendet
  • Projektbeginn 01.11.2010
  • Projektende 31.10.2012
  • Bewilligungssumme 162.172 €

DACH: Österreich - Deutschland - Schweiz

Wissenschaftsdisziplinen

Andere Naturwissenschaften (15%); Andere Technische Wissenschaften (35%); Chemie (20%); Informatik (30%)

Keywords

    Particles, Interaction Forces, Molecular Structure, Molecular Simulation, SAXS

Abstract

Um verfahrenstechnische Prozesse von Partikelsystemen besser verstehen und modellieren zu können, ist es wichtig, die interpartikulären Wechselwirkungskräfte zu kennen und ihre Ursachen zu verstehen. Diese beruhen auf physikalisch-chemischen Vorgängen in der Kontaktzone auf mikroskopischer, also atomarer oder molekularer, Ebene. Die molekulare Simulation bietet eine Möglichkeit, die physikalisch-chemischen Grundvorgänge in der Kontaktzone auf atomarer Ebene aufzuklären. So erhält man z.B. die Struktur benetzender Flüssigkeiten oder adsorbierter Schichten in der Kontaktzone oder kann Deformationen in den obersten Schichten der Partikel direkt beobachten. Es können aber auch die Wechselwirkungskäfte zwischen den Partikeln, auch als mittlere Kräfte (mean force, MF) bezeichnet, bei Partikelannäherung oder -ablösung berechnet werden. Für einen gegebenen Partikelabstand beschreibt die MF einen Mittelwert der auftretenden Kräfte über alle Konformationen der Moleküle in der Kontaktzone. Die MF stellt somit eine effektive Kraft zwischen den Partikeln dar. Betrachtet man also z.B. ein System mit Partikeln in einer Suspension, so kann man die Haft- oder Abstoßungskräfte studieren, die auftreten, wenn zwei Partikel sich bis auf Kontakt nähern und die zwischen ihnen liegenden Flüssigkeitsschichten verdrängen. Ähnlich kann man aber auch den Effekt von Deformationen in der Kontaktzone bei trockenen Systemen behandeln. Darauf aufbauend können dann Normalkraft-Weg-Modelle für die Partikeldynamik entwickelt werden.

Forschungsstätte(n)
  • Universität für Bodenkultur Wien - 88%
  • Universität Wien - 12%
Nationale Projektbeteiligte
  • Herwig Peterlik, Universität Wien , assoziierte:r Forschungspartner:in
Internationale Projektbeteiligte
  • Jürgen Tomas, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg - Deutschland

Research Output

  • 122 Zitationen
  • 2 Publikationen
Publikationen
  • 2012
    Titel Simulation of Forces between Humid Amorphous Silica Surfaces: A Comparison of Empirical Atomistic Force Fields
    DOI 10.1021/jp302428b
    Typ Journal Article
    Autor Leroch S
    Journal The Journal of Physical Chemistry C
    Seiten 26247-26261
    Link Publikation
  • 2013
    Titel Influence of Capillary Bridge Formation onto the Silica Nanoparticle Interaction Studied by Grand Canonical Monte Carlo Simulations
    DOI 10.1021/la402002f
    Typ Journal Article
    Autor Leroch S
    Journal Langmuir
    Seiten 12410-12420
    Link Publikation

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