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Der flüssige Zustand umfasst eine große Klasse von Materialien, die von einfachen Flüssigkeiten (Argon, Methan) und molekularen Flüssigkeiten (Wasser) bis hin zu Weichstoffsystemen wie Polymerlösungen (Ketchup), kolloidalen Suspensionen (Wandfarbe) und heterogenen Medien (Zellzytoplasma) reichen. Der grundlegende Transportmodus in Flüssigkeiten ist der der der Diffusion aufgrund von Temperaturschwankungen, aber schon die einfachsten Flüssigkeiten zeigen eine nicht-triviale dynamische Reaktion weit über die einfache Diffusion hinaus. Von Anfang an spielten Computersimulationen eine zentrale Rolle bei der Identifizierung komplexer Dynamiken und der Erprobung der Approximationen ihrer theoretischen Beschreibungen. Auf der anderen Seite stellt die Theorie Einschränkungen für die Analyse von experimentellen oder Simulationsdaten dar.

Der Kurs liegt an der Schnittstelle zwischen stochastischen dynamischen Systemen und statistischer Mechanik. Ausgehend von der Wahrscheinlichkeitstheorie werde ich eine Einführung in die Prinzipien der Flüssigkeitszustandstheorie mit Schwerpunkt auf dynamischen Aspekten geben. Der zweite Teil stellt den Kontakt zur aktuellen Forschung her und gibt einen Überblick über ausgewählte Themen. Die Übungen gliedern sich in einen theoretischen Teil, der in zweiwöchentlichen Lektionen diskutiert wird, und einen praktischen Teil in Form eines kleinen Simulationsprojekts, das während einer Blocksession (2 Tage) nach der Vorlesungsphase durchgeführt wird.

Schlüsselwörter:

  •     Brownsche Bewegung, Diffusion und andere Transportprozesse in Flüssigkeiten
  •     harmonische Analyse von Korrelationsfunktionen
  •     Lineare Antworttheorie, Zwanzig-Mori-Projektionsformalismus
  •     Mode-Kopplungstheorien, Langzeitschwänze
  •     kritische Dynamik und Transportanomalien

The liquid state comprises a large class of materials ranging from simple fluids (argon, methane) and molecular fluids (water) to soft matter systems such as polymer solutions (ketchup), colloidal suspensions (wall paint), and heterogeneous media (cell cytoplasm). The basic transport mode in liquids is that of diffusion due to thermal fluctuations, but already the simplest liquids exhibit a non-trivial dynamic response well beyond simple diffusion. From the early days of the field, computer simulations have played a central role in identifying complex dynamics and testing the approximations of their theoretical descriptions. On the other hand, theory imposes constraints on the analysis of experimental or simulation data.

The course is at the interface of stochastic dynamical systems and statistical mechanics. Starting from probability theory, I will give an introduction to the principles of liquid-state theory with a focus on dynamic aspects. The second part makes contact to recent research and gives an overview on selected topics. The exercises are split into a theoretical part, discussed in biweekly lessons, and a practical part in form of a small simulation project conducted during a block session (2 days) after the lecture phase.

Keywords:

  • Brownian motion, diffusion, and other transport processes in fluids
  • harmonic analysis of correlation functions
  • linear response theory, Zwanzig-Mori projection formalism
  • mode-coupling theories, long-time tails
  • critical dynamics and transport anomalies

Cross-language

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Übung zu Komplexe Dynamik in Flüssigkeiten

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