Reentrant Phase Diagram of Network Fluids (Articolo in rivista)

Type
Label
  • Reentrant Phase Diagram of Network Fluids (Articolo in rivista) (literal)
Anno
  • 2011-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#doi
  • 10.1103/PhysRevLett.106.085703 (literal)
Alternative label
  • J. Russo (1); J. M. Tavares (2,3); P. I. C. Teixeira (2,3); M. M. Telo da Gama (3,4); F. Sciortino (5) (2011)
    Reentrant Phase Diagram of Network Fluids
    in Physical review letters (Print)
    (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#autori
  • J. Russo (1); J. M. Tavares (2,3); P. I. C. Teixeira (2,3); M. M. Telo da Gama (3,4); F. Sciortino (5) (literal)
Pagina inizio
  • 085703 (literal)
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  • http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.106.085703 (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#numeroVolume
  • 106 (literal)
Rivista
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  • 4 (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#numeroFascicolo
  • 8 (literal)
Note
  • ISI Web of Science (WOS) (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#affiliazioni
  • 1 Dipartimento di Fisica, Università di Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro 2, 00185 Roma, Italy 2 Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Rua Conselheiro Emídio Navarro 1, P-1950-062 Lisbon, Portugal 3 Centro de Física Teórica e Computacional, Avenida Professor Gama Pinto 2, P-1649-003 Lisbon, Portugal 4 Departamento de Física, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, P-1749-016 Lisbon, Portugal 5 Dipartimento di Fisica and CNR-ISC, Università di Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro 2, 00185 Roma, Italy (literal)
Titolo
  • Reentrant Phase Diagram of Network Fluids (literal)
Abstract
  • We introduce a microscopic model for particles with dissimilar patches which displays an unconventional \"pinched'' phase diagram, similar to the one predicted by Tlusty and Safran in the context of dipolar fluids [Science 290, 1328 (2000)]. The model-based on two types of patch interactions, which account, respectively, for chaining and branching of the self-assembled networks-is studied both numerically via Monte Carlo simulations and theoretically via first-order perturbation theory. The dense phase is rich in junctions, while the less-dense phase is rich in chain ends. The model provides a reference system for a deep understanding of the competition between condensation and self-assembly into equilibrium-polymer chains. (literal)
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