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Los estudios de sistemas de partículas activas han demostrado que la anisotropía de las partículas puede impactar el comportamiento colectivo de un sistema, lo que motiva un estudio sistemático. Aquí, reportamos una investigación computacional sistemática sobre el papel de la anisotropía en la forma y el director de fuerza activa en el comportamiento colectivo de un sistema coloidal activo bidimensional. Encontramos que la anisotropía de forma y fuerza puede combinarse para producir densidades críticas tanto inferiores como superiores a las de los discos. Demostramos que cambiar la anisotropía de las partículas ajusta lo que definimos como una "eficiencia de colisión" de las colisiones entre partículas, lo que conduce a la separación de fases inducida por motilidad (MIPS) del sistema. Usamos esta eficiencia para determinar la densidad crítica relativa en los sistemas. Además, observamos que la estructura local en los cúmulos separados por fases es la misma que el empaquetamiento denso de equilibrio de las partículas, sugiriendo una conexión general entre el comportamiento de equilibrio y la estructura de cúmulos fuera de equilibrio de partículas anisotrópicas autopropulsadas. En aplicaciones de ingeniería para sistemas coloidales activos, interacciones estéricas controladas por la forma, como las descritas aquí, pueden ofrecer una ruta simple para personalizar comportamientos emergentes.
Moran et al. (Sáb,) estudiaron esta cuestión.