Вышедшие номера
Влияние разупорядоченности на структуру малых кластеров алюминия в процессе термической обработки
Гафнер Ю.Я.1, Байдышев В.С.1, Гафнер С.Л.1
1Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Абакан, Россия
Email: ygafner@khsu.ru
Поступила в редакцию: 27 июня 2014 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2014 г.

Исследованы границы термической стабильности исходной ГЦК-фазы в идеальных кластерах алюминия диаметром до 3 nm методом молекулярной динамики с использованием модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA. На основе проведенного компьютерного анализа сделан вывод, что в большинстве случаев для кластеров алюминия с размером до D = 2.5 nm наиболее стабильной конфигурацией является структура с пентагональной симметрией. С дальнейшим ростом числа атомов ГЦК-построение оказывается более устойчивым. Исследовано влияние степени разупорядоченности частиц нанокомпактированного алюминия диаметром до 4 nm на формирование кристаллической структуры в процессе термообработки. Показано, что под действием температурного фактора происходит переход из начальной ГЦК-фазы в иные структурные модификации, в том числе и с пентагональной симметрией, даже в случае кластеров достаточно большого размера. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования РФ и при частичной финансовой поддержки РФФИ (грант N 13-02-98006-р_сибирь_а).
  1. А.И. Гусев. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. Физматлит, М. (2005). 416 с
  2. В.Б. Романовский, Е.В. Макшина. Сорос. образоват. журн. 8, 50 (2004)
  3. А.П. Шпак, В.В. Погосов, Ю.А. Куницкий. Введение в физику ультрадисперсных сред. Академпериодика, Киев (2006). 420 с
  4. Y. Xing, D.E. Rosner. J. Nanopart. Res. 1, 277 (1999)
  5. Г.Е. Абросимова, А.С. Аронин. ФТТ 44, 961 (2002)
  6. P. Puri, V. Yang. J. Nanopart. Res. 11, 1117 (2009)
  7. А.Р. Sutton, М.W. Finnis, D.G. Pettifor, Y. Ohta. J. Phys. С 21, 35 (1988)
  8. D.J. Chadi. Phys. Rev. В 19, 2074 (1979)
  9. F. Willaime, C. Massobrio. Phys. Rev. Lett. 63, 2244 (1989)
  10. F. Cleri, V. Rosato. Phys. Rev. B 48, 22 (1993)
  11. H. Li, G. Wang, J. Zhao, X. Bian. J. Chem. Phys. 116, 10 809 (2002)
  12. K.-J. Li, S.-P. Huang, W.-X. Tu, J.-Q. Zhu, H. Liu. Chin. J. Chem. Phys. 22, 215 (2009)
  13. Л.Е. Карькина, И.Н. Карькин, Ю.Н. Горностырев. ФММ 109, 227 (2010)
  14. S. Alavi, D.L. Thompson. J. Phys. Chem. A 110, 1518 (2006)
  15. A.K. Starace, C.M. Neal, B. Cao, M.F. Jarrold, A. Aguado, J.M. Lopez. J. Chem. Phys. 129, 144 702 (2008)
  16. F. Duque, A. Mananes. Eur. Phys. J. D 9, 223 (1999)
  17. S. Nose. J. Phys. Chem. 81, 511 (1984)
  18. С.Л. Гафнер, Л.В. Редель, Ю.Я. Гафнер. ЖЭТФ 135, 899 (2009)
  19. С.Л. Гафнер, Л.В. Редель, Ж.В. Головенько, Ю.Я. Гафнер, В.М. Самсонов, С.С. Харечкин. Письма в ЖЭТФ 89, 425 (2009)
  20. D. Poland. J. Chem. Phys. 126, 054 507 (2007)
  21. Y. Ishida, H. Ichinose, T. Kizuka, K. Suenaga. Nanostruct. Mater. 6, 115 (1995)
  22. Ю.Н. Горностырев, И.Н. Карькин, М.И. Кацнельсон, А.В. Трефилов. ФММ 96, 19 (2003)
  23. B.K. Rao, S.N. Khanna, P. Jena. Phys. Rev. B 62, 4666 (2000)
  24. C.M. Neal, A.K. Starace, M.F. Jarrold. Phys. Rev. В 76, 54 113 (2007)
  25. G.A. Breaux, C.M. Neal, B. Cao, M.F. Jarrold. Phys. Rev. Lett. 94, 173 401 (2005)
  26. M.F. Jarrold, B. Cao, A.K. Starace, C.M. Neal, O.H. Judd. J. Chem. Phys. 129, 14 503 (2008)
  27. B. Cao, A.K. Starace, O.H. Judd, M.F. Jarrold. J. Chem. Phys. 130, 204 303 (2009)
  28. B. Chen, D. Penwell, L.R. Benedetti, R. Jeanloz, M.B. Kruger. Phys. Rev. В 66, 144 101 (2002)
  29. B. Cao, A.K. Starace, O.H. Judd, I. Bhattacharyya, M.F. Jarrold. J. Chem. Phys. 131, 124 305 (2009)
  30. T.X. Li, S.M. Lee, S.J. Han, G.H. Wang. Phys. Lett. A 86, 300 (2002)
  31. C.L. Cleveland, W.D. Luedtke, U. Landman. Phys. Rev. Lett. 81, 2036 (1998)
  32. D. Schebarchov, S.C. Hendy. Phys. Rev. Lett. 95, 116 101 (2005)
  33. Z. Zhang, W. Hu, S. Xiao. Phys. Rev. B 73, 125 443 (2006)
  34. C.-H. Yao, B. Song, P.-L. Cao. Phys. Rev. B 70, 195 431 (2004)
  35. С.Л. Гафнер, Л.В. Редель, Ю.Я. Гафнер. ФММ 104, 89 (2007)
  36. И.Н. Карькин, Л.Е. Карькина, Ю.Н. Горностырев. ФММ 106, 270 (2008)
  37. Б.И. Смирнов, В.В. Шпейзман, В.И. Николаев. ФТТ 47, 816 (2005)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.