Вышедшие номера
Квантово-механическая модель дилатационных диполей при топохимическом синтезе карбида кремния из кремния
Кукушкин С.А.1,2,3, Осипов А.В.1,2
1Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
3Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: sergey.a.kukushkin@gmail.com
Поступила в редакцию: 29 ноября 2016 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2017 г.

С помощью метода функционала плотности рассчитано взаимодействие между кремниевой вакансией и атомом углерода в кремнии, образовавшимися при топохимическом синтезе карбида кремния из кремния. Показано, что кремниевая вакансия и атом углерода притягиваются друг к другу, причем притяжение в направлении < 111> наиболее сильное. Установлено качественное соответствие между квантово-механической теорией и теорией на основе метода функции Грина для точечных дефектов. Делается вывод о том, что кремниевая вакансия и атом углерода образуют в кремнии связанное состояние. Эффективный коэффициент жесткости данной связи в направлении < 111> оценивается как 5 eV/Angstrem2. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (гранты N 15-0306155, 16-29-03149-офи). DOI: 10.21883/FTT.2017.06.44495.432
  1. S.A. Kukushkin, A.V. Osipov. J. Phys. D 47, 313001 (2014)
  2. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, Н.А. Феоктистов. ФТТ 56, 1457 (2014)
  3. А.Я. Розовский. Кинетика топохимических реакций. Химия, М. (1974). 221 с
  4. S.A. Kukushkin, A.V. Osipov. J. Appl. Phys. 113, 024909 (2013)
  5. T. Naiki, M. Ninomiya, M. Ihara. Jpn. J. Appl. Phys. 11, 1106 (1972)
  6. G. Horz, K. Lindenmaier. J. Less Common Met. 35, 85 (1974)
  7. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов. ФТТ 58, 725 (2016)
  8. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов. ФТТ 56, 761 (2014)
  9. С.В. Кузьмичев, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов. Изв. РАН. МТТ 4, 88 (2013)
  10. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, Р.С. Телятник. ФТТ 58, 941 (2016)
  11. И.М. Лифшиц, Л.Н. Розенцвейг. ЖЭТФ 17, 783 (1947)
  12. П.Н. Остапчук. ФТТ 54, 92 (2012)
  13. K. Теодосиу. Упругие модели дефектов в кристаллах. Мир, М. (1985). 352 с
  14. R. Orlando, P. Azavant, M.D. Towler, R. Dovesi, C. Roetti. J. Phys.: Condens. Mater 8, 1123 (1996)
  15. R.A. Evarestov. Quantum chemistry of solids. Springer, Heidelberg (2012). 734 p
  16. T. Tsuneda. Density functional theory in quantum chemistry. Springer, Tokio (2014). 200 p
  17. A.D. Becke. J. Chem. Phys. 98, 1372 (1993)

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.