Idag fördjupar vi oss i den spännande världen av Lennard-Jones potential och utforskar alla fascinerande aspekter som omger den. Från dess ursprung till dess inverkan på dagens samhälle kommer vi att fördjupa oss i en upptäckts- och kunskapsresa, analysera varje detalj och reda ut mysterierna som omger den. Lennard-Jones potential har varit föremål för intresse och debatt genom historien och genom denna artikel vill vi belysa alla aspekter som gör det så spännande. Förbered dig på en djupgående utforskning som kommer att lämna dig med en förnyad och berikande vision av Lennard-Jones potential.
Lennard-Jones potential är en enkel modell av växelverkan mellan två oladdade atomer eller molekyler i beräkningsfysik. Den brittiske kemisten och fysikern John Lennard-Jones formulerade potentialen 1924, vilken har formen
där r är avståndet mellan partiklarna, rm det avstånd där potentialen når sitt minimum, -ε är potentialens minsta värde och σ är det avstånd där potentialen är noll. Parametrarna ε och σ bestäms från experiment. Den repulsiva r−12-termen motsvarar pauliprincipens inverkan då partiklarnas elektronmoln överlappar, medan den attraktiva r−6-termen representerar van der Waals-kraft. Formen på den attraktiva delen går att härleda från teoretiska fysikaliska antaganden, medan den repulsiva inte går att härleda. Den är istället vald så att den dels stämmer väl överens med experiment och dels lätt kan beräknas från kvadraten av den attraktiva termen.[1]
Lennard-Jones potential är en lämplig modell för ädelgaser men mindre bra för metaller och andra föreningar vars växelverkan inte är huvudsakligen av van der Waals-karaktär.
En tabell över några ämnens Lennard-Jonesparametrar extrapolerade till 0K och noll tryck:[2]
Grundämne | ε (eV) | σ (Å) |
---|---|---|
Neon | 0,0031 | 2,74 |
Argon | 0,0104 | 3,40 |
Krypton | 0,0140 | 3,65 |
Xenon | 0,0200 | 3,98 |