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Dynamische Lichtstreuung an binären Glasbildnern -- Konzentrationsfluktuationen, Sekundärprozesse und Relaxation in eingeschränkter Geometrie

Fachliche Zuordnung Statistische Physik, Nichtlineare Dynamik, Komplexe Systeme, Weiche und fluide Materie, Biologische Physik
Experimentelle Physik der kondensierten Materie
Förderung Förderung von 2006 bis 2017
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 19677864
 
In dem vorliegenden Projekt geht es um die Untersuchung der Glasübergangsdynamik in binären niedermolekularen organischen Glasbildnern mittels Photonenkorrelationsspektroskopie (PCS). Besonderer Augenmerk gilt dabei zum einen der Identifikation und Charakterisierung von Sekundärrelaxationen, die in der unterkühlten Schmelze entstehen und unterhalb von Tg das dynamische Verhalten des Festköpers bestimmen. Zum anderen soll die Rolle von Konzentrations- uktuationen in niedermolekularen binären Systemen geklärt werden. Wurden bisher ausgeprägte dynamische Heterogenitäten und thermorheologisch komplexes Verhalten vor allem in Polymermischungen und Polymer-Weichmacher Systemen charakterisiert, so zeigen neuere Untersuchungen, dass ähnliche Phänomene auch in niedermolekularen binären Systemen auftreten. Es erscheint jedoch fraglich, ob diese, im Gegensatz zu hochmolekularen Systemen, im Rahmen von Konzentrations uktuationsmodellen zu verstehen sind. Die Vorgehensweise umfasst zwei Stoßrichtungen: Einerseits sollen Konzentrations- und Dichteuktuationen in polarisierter Lichtstreuung (LS), sowie molekulare Reorientierung in depolarisierter LS direkt mittels PCS vermessen werden. Zum Anderen soll die Dynamik kleiner Moleküle in einer binären Mischung mit der Dynamik der gleichen Moleküle in eingeschränkter Geometrie verglichen werden. Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass die beobachtbaren Phänomene unter beiden Randbedingungen markante Ähnlichkeiten aufweisen und sich so die Möglichkeit ergibt, heterogene Dynamik sowohl mit als auch ohne den Einfluss von Konzentrationsuktuationen zu studieren.
DFG-Verfahren Sachbeihilfen
Beteiligte Person Professor Dr. Bernd Stühn
 
 

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