Abstract
Ved hjælp af molekyledynamiske simuleringer på supercomputere trænger forfatterne ind i det gådefulde grænseland mellem det atomare og det makroskopiske. De undersøger smeltning, facettering og dislokationer i kobberklynger med op til 178.000 atomer. Artiklen viser, hvordan magiske tal og geometriske pakninger afgør klyngers stabilitet – og hvordan for-smeltning kan optræde som anisotrope flydende linser før egentlig smeltning. En særlig overraskelse er, at klyngen under visse betingelser køler ned, selv når der tilføres energi – en effekt kun mulig i et isoleret system. Artiklen er et stærkt eksempel på, hvordan numeriske eksperimenter kan afdække fysiske fænomener, der er umulige at studere direkte i laboratoriet.
References
[1] S. Bjørnholm, KVANT 1, nr. 1 (1990).
https://doi.org/10.7146/kvant.165708
[2] K. Hansen, KVANT 2, nr. 3 (1991).
https://doi.org/10.7146/kvant.169157
[3] S. Iijima og T. Ichihashi, Physical Review Letter, 56, 616 (1986).
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.56.616
[4] Ole H. Nielsen, James P. Sethna, Per Stoltze, Karsten W. Jacobsen og Jens K. Nørskov, Melting a copper cluster: Critical droplet theory, preprint.
[5] P. Stoltze, KVANT 2, nr. 1 (1991).
Counting from volume 37 (2026 -), articles published are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial CC BY-NC 4.0.
Articles in volume 1-36 (1990 - 2025) are not licensed under Creative Commons. In these volumes, all rights are reserved to the authors of the articles respectively.
