Вышедшие номера
Возбуждение двух типов дискретных бризеров в компьютерной 3D-модели Pt3Al
Медведев Н.Н.1, Старостенков М.Д.1, Захаров П.В.2, Дмитриев С.В.3,4
1Алтайский государственный технический университет, Барнаул
2Алтайская государственная академия образования, Бийск
3Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа
4Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
Email: nnm42@rambler.ru
Поступила в редакцию: 27 февраля 2015 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2015 г.

Впервые методом молекулярной динамики показана возможность возбуждения в трехмерной модели кристалла дискретных бризеров (ДБ) как с мягким, так и с жестким типом нелинейности, используя упорядоченный сплав Pt3Al в качестве примера. Частоты колебаний ДБ первого типа лежат в щели фононного спектра кристалла и убывают с ростом амплитуды, а второго типа - выше фононного спектра и возрастают с ростом амплитуды, т. e. демонстрируют жесткий тип нелинейности. Приведен пример трансформации ДБ с жестким типом нелинейности в щелевой ДБ с мягким типом нелинейности. Рассмотрено влияние различных факторов на продолжительность жизни взаимодействующих ДБ.
  1. Sievers A.J., Takeno S. // Phys. Rev. Lett. 1988. V. 61. N 8. P. 970
  2. Flach S., Gorbach A.V. // Phys. Rep. 2008. V. 467. P. 1
  3. Chechin G.M., Dzhelauhova G.S. et al. // Phys. Rev. E. 2006. V. 74. P. 036 608
  4. Manley M.E. // Acta Mater. 2010. V. 58. P. 2926
  5. Kempa M., Ondrejkovic P. et al. // J. Phys.: Condens. Matter. 2013. V. 25. P. 055 403
  6. Sievers A.J., Sato M., Page J.B., Rossler T. // Phys. Rev. B. 2013. V. 88. P. 104 305
  7. Dubinko V.I., Selyshchev P.A., Archilla J.F.R. // Phys. Rev. E. 2011. V. 83. P. 041 124
  8. Velarde M.G., Chetverikov A.P. et al. // Europhys. Lett. 2014. V. 106. P. 27 004
  9. Chechin G.M., Dmitriev S.V. et al. // Phys. Rev. B. 2014. V. 90. P. 045432
  10. Liu B., Baimova J.A. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2013. V. 46. P. 305 302
  11. Sales M.O., Moura F.A.B.F. // J. Phys.: Condes. Matter. 2014. V. 26. P. 415 401
  12. Кистанов А.А., Семенов А.С. и др. // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2014. Т. 11 (4/2). С. 572
  13. Volgrakis N.K. Hadjisavvas G. et al. // Phys. Rev. B. 2004. V. 69. P. 113 201
  14. Haas M., Hizhnyakov V., Shelkan A. et al. // Phys. Rev. B. 2011. V. 84. P. 144 303
  15. Кистанов А.А., Семенов А.С. и др. // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2014. Т. 11 (3). С. 322
  16. Кистанов А.А., Дмитриев С.В. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2014. Т. 99 (6). С. 403
  17. Khadeeva L.Z., Dmitriev S.V. // Phys. Rev. B. 2010. V. 81. P. 214306
  18. Кистанов А.А., Дмитриев С.В. // Письма о материалах. 2012. Т. 2 (3). С. 143
  19. Медведев Н.Н., Старостенков М.Д. и др. // Изв. вузов. Физика. 2014. Т. 57 (3). С. 92
  20. Хадеева Л.З., Дмитриев С.В. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2011. Т. 94. С. 580

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.