Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Viscosity and Excess Entropy of As2S3
Autoři: Košťál Petr | Barták Jaroslav | Hofírek Tomáš | Málek Jiří
Rok: 2025
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Journal of Molecular Liquids
Název nakladatele: Elsevier B.V.
Místo vydání: Amsterdam
Strana od-do: "128145-1"-"1128145-9"
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Viskozita a přebytková entropie As2S3 Tato studie představuje kritické zhodnocení experimentálních dat tepelné kapacity a viskozity trisulfidu arsenitého a stanovuje souvislost mezi těmito vlastnostmi prostřednictvím přebytkové entropie. As2S3 je prototyp chalkogenidového skla, proslulého svou výjimečnou schopností tvorby skla a vysokou stabilitou skla. Práce shrnuje rozsáhlý soubor literárních dat o viskozitě i tepelné kapacitě tohoto materiálu, doplněných o přesná experimentální měření viskozity. Komplexní analýza těchto dat umožňuje vytvoření rovnic, které charakterizují viskozitu v rozsahu více než 14 řádů a popisují tepelnou kapacitu pro krystal, sklo, podchlazenou taveninu a taveninu od 2 do 700 K. Tyto reprezentativní rovnice pro tepelnou kapacitu umožňují výpočet přebytkové entropie, jejíž teplotní závislost je následně spojena s teplotní závislostí viskozity. Výsledky ukazují silnou korelaci mezi viskozitou a přebytkovou entropií, jak je popsáno modelem přebytková entropie odvozeným z Adam-Gibbsovy teorie, kde se přebytková entropie používá místo konfigurační entropie. Výsledky jsou nakonec porovnány a korelovány s předchozími zjištěními týkajícími se selenu a As2Se3, což poskytuje širší vhled do chování chalkogenidových skelných látek. Viskozita;Tepelná kapacita;Chalkogenidy;Model Adama a Gibbse
eng Viscosity and Excess Entropy of As2S3 This study presents a critical evaluation of experimental data on the heat capacity and viscosity of arsenic trisulfide and establishes a connection between these properties through excess entropy. As2S3 is a prototypical chalcogenide glass-former, renowned for its exceptional glass-forming ability and high glass stability. The work consolidates an extensive body of literature data on both the viscosity and heat capacity of this material, supplemented by accurate experimental viscosity measurements. The comprehensive analysis of these data enables the development of equations that characterize the viscosity over 14 orders of magnitude and describe heat capacity for crystal, glass, undercooled melt, and melt from 2 to 700 K. These representative equations for heat capacity enable the calculation of excess entropy, whose temperature dependence is subsequently linked to the temperature dependence of viscosity. The results demonstrate a strong correlation between viscosity and excess entropy, as described by the excess entropy model derived from Adam-Gibbs theory, where excess entropy is used in place of configurational entropy. Finally, the results are compared and correlated with prior findings for selenium and As2Se3, providing broader insights into the behavior of chalcogenide glass-formers. Adam Gibbs model;Chalcogenides;Heat capacity;Viscosity