Nucleation of NaCl crystals from solution: Rate prediction and influence of noisy order parameters on the committor
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Le résumé fourni par la source
We report on a transition interface sampling study of the homogeneous crystal nucleation of NaCl from supersaturated solutions under ambient conditions. We predict the rate and the free energy of the nucleation process and show that they are in line with previous results and with classical nucleation theory. While adequate for rate calculations, the order parameter used exhibits strong temporal fluctuations, which lead to an apparent inconsistency between forward- and backward-projected committor functions. By introducing a temporally smoothed order parameter, we restore consistency in the committor and obtain a more faithful representation of progress along the nucleation pathway. The optimal smoothing window corresponds to a timescale of ∼3 ns, suggesting that only ion attachment events persisting on nanosecond timescales contribute to crystal growth, whereas faster fluctuations reflect transient rearrangements. These findings highlight the importance of temporal persistence, in addition to structural criteria (crystallinity and coordination), for defining meaningful order parameters in nucleation studies.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Nucleation of NaCl crystals from solution: Rate prediction and influence of noisy order parameters on the committor
- Date Crossref
- 27/05/2026
- Éditeur
- AIP Publishing
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Institute for Molecular Science pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of Amsterdam van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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PULS Group pays non établi dans la noticeInstitution
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institute for Molecular Science et van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences — University of Amsterdam, avec 1 autre affiliation.
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