Вышедшие номера
Особенности формирования электронной структуры при синтезе соединений Ti2AlC, Ti2AlN, Ti2SiC и Ti2SiN
Переводная версия: 10.1134/S1063783419120618
грантов нет
Заводинский В.Г.1, Горкуша О.А.2
1Институт материаловедения Дальневосточного отделения Российской академии наук, Хабаровск, Россия
2Институт прикладной математики (Хабаровское отделение) ДВО РАН, Хабаровск, Россия
Email: vzavod@mail.ru, 684bmts@rambler.ru
Поступила в редакцию: 8 июля 2017 г.
В окончательной редакции: 8 июля 2017 г.
Принята к печати: 16 июля 2019 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2019 г.

Методами теории функционала плотности и псевдопотенциалов исследована электронная структура и полная энергия соединений Ti2AlC, Ti2AlN, Ti2SiC и Ti2SiN. Построены кривые плотности электронных состояний для кристаллических систем и для систем, отличающихся по степени упорядоченности. Показано, что даже в полностью неупорядоченных системах наблюдается качественное сходство электронной структуры с электронной структурой соответствующих кристаллических соединений. По мере упорядочения это сходство еще более усиливается. Полная энергия изученных систем растет с увеличением разупорядоченности примерно одинаковым образом для всех изученных систем, за исключением Ti2SiC. В последнем случае она оказывается гораздо более чувствительна к степени разупорядочения, что, по-видимому, объясняется большей ролью ковалентной составляющей межатомных связей. Ключевые слова: электронная структура, теория функционала плотности, тройные соединения, разупорядочение.
  1. Y.C. Zhou, Z.M. Sun. Phys. Rev. B 61, 12570 (2000)
  2. J.Y. Wang, Y.C. Zhou, Z.J. Lin, F.L. Meng, F. Li. Appl. Phys. Lett. 86, 101902 (2005)
  3. J.E. Spanier, S. Gupta, M. Amer, M.W. Barsoum. Phys. Rev. B 71, 012103 (2005)
  4. Y. Khoptiar, I. Gotman. Mater. Lett. 57, 72 (2002)
  5. X.H. Wang, Y.C. Zhou. Z Metall. 93, 66 (2002)
  6. Y.C. Zhou, X.H. Wang. Mater. Res. Innovat. 5, 87 (2001)
  7. X.H. Wang, Y.C. Zhou. Oxid. Met. 59, 303 (2003)
  8. M.W. Barsoum, M. Ali, T. El-Raghy. Met. Mater. Trans. A 31, 1857 (2000)
  9. J.M. Guo, K.X. Chen, Z.B. Ge, H.P. Zho, X.S. Ning. Acta Met. Sinca 39, 315 (2003)
  10. X.L. Hong, B.C. Mei, J.Q. Zhu, W.B. Zhou. J. Mater. Sci. 39, 1589 (2004)
  11. O. Wilhelmsson, J.P. Palmquist, T. Nyberg, U. Jansson. Appl. Phys. Lett. 85, 1066 (2004)
  12. J.Y. Wang, Y.C. Zhou. Phys. Rev. B 69, 214111 (2004)
  13. M.W. Barsoum. MAX phases: properties of machinable ternary carbides and nitrides. 1st ed. Wiley-VCH Verlag GmbH \& Co. KGa A, N.Y. (2013)
  14. A. Rahman, Z. Rahaman. Amer. J. Modern Phys. 4, 2, 70 (2015)
  15. Z.J. Lin, M.J. Zhuo, Y.C. Zhou, M.S. Li, J.Y.Wang. Acta Mater. 54, 1009 (2006)
  16. М.А. Теслина, Т.Б. Ершова, Н.М. Власова, И.А. Астапов. Перспективные материалы 3, 75 (2016)
  17. W.B. Zhou, B.C. Mei, J.Q. Zhu, X.L. Hong. Mater. Lett. 5, 131 (2005)
  18. O. Wilhelmsson, J.-P. Palmquist, T. Nyberg, U. Jansson. Appl. Phys. Lett. 85, 1066 (2004)
  19. M. Magnuson, M. Mattesini. Thin Solid Films 621, 108 (2017)
  20. Jingyang Wang, Yanchun Zhou, Ting Liao, Jie Zhang, Zhijun Lin. Scripta Mater. 58, 227 (2008).
  21. Hui Wang, Han Han, Gen Yin, Chang-Ying Wang, Yu-Yang Hou, Jun Tang, Jian-Xing Dai, Cui-LanRen, Wei Zhang, Ping Huai. Materials 10, 103 (2017)
  22. Y.P. Gan, X.K. Qian, X.D. He, Y.X. Chen, S.N. Yun, Y. Zhou. Phys. B Condens. Matter 406, 3847 (2011),
  23. Y. Mo, P. Rulis, W.Y. Ching. Phys. Rev. B 86, 165122 (2012)
  24. G. Hug. Phys. Rev. B 74, 184113 (2006)
  25. H. Li, Z. Wang, G. Sun, P. Yu, W. Zhang. Solid State Commun. 237--238, 24 (2016)
  26. M. Beckstedte, A. Kley, J. Neugebauer, M. Scheffler. Comput. Phys. Commun. 107, 187 (1997)
  27. M. Fuchs, M. Scheffler. Comput. Phys. Commun. 119, 67 (1999)
  28. Wenxia Feng, Shouxin Cui. Can. J. Phys. 92, 1652 (2014)
  29. Qing-He Gao, An Du, Ze-Jin Yang. Mod. Phys. Lett. B 31, 3, 1750016 (2017)
  30. Y.P. Gan, X.K. Qian, X.D. He, Y.X. Chen, S.N. Yun, Y. Zhou. Physica B 406, 3847 (2011)
  31. G. Hug, E. Fries. Phys. Rev. B 65, 113104 (2002)
  32. В.Г. Заводинский. Компьютерное моделирование наночастиц и наносистем. Физматлит, М. (2013), 176 с
  33. Du Yu-Lei. Chin. Phys. Lett. 26, 11, 117102 (2009).

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.