Сравнительное атомистическое моделирование структуры и структурных превращений в наносплавах Ni-Ag и Ni-Cu
Russian Science Foundation , 24-23-00039
Колосов А.Ю.
1, Савина К.Г.
1, Непша Н.И.
1, Богданов С.С.
1, Соколов Д.Н.
1, Григорьев Р.Е.
1, Сдобняков Н.Ю.
11Тверской государственный университет, Тверь, Россия
Email: nsdobnyakov@mail.ru
Поступила в редакцию: 30 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 28 октября 2024 г.
Принята к печати: 30 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 19 января 2025 г.
Исследовались структура и структурные превращения бинарных наночастиц Ni-Ag и Ni-Cu размером 3.2 nm. В качестве метода моделирования термоиндуцированного воздействия использовался метод молекулярной динамики. Показано, что для бинарных наночастиц Ni-Ag и Ni-Cu характерна поверхностная сегрегация атомов Ag и Cu соответственно. На основе анализа калорических кривых потенциальной части удельной внутренней энергии и энергетического спектра бинарных наночастиц Ni-Ag и Ni-Cu выявлены особенности сегрегационного поведения атомов Ag и Cu. Описаны сходство и различия в процессах структурообразования при термоиндуцированном воздействии, отвечающем нагреванию и охлаждению. Ключевые слова: бинарные наночастицы, молекулярная динамика, потенциал сильной связи, структурные превращения, структура ядро-оболочка.
- С.С. Богданов, Н.Ю. Сдобняков. Закономерности структурообразования в бинарных наночастицах ГЦК металлов при термическом воздействии: атомистическое моделирование. Изд-во ТвГУ, Тверь (2023). 144 с. DOI: 10.26456/bs.2023.144
- К.Г. Савина, И.Р. Галузин, А.Ю. Колосов, С.С. Богданов, А.Д. Веселов, Н.Ю. Сдобняков. Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов 14, 499 (2022). DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.499.
- K.G. Savina, I.R. Galuzin, A.Yu. Kolosov, S.S. Bogdanov, A.D. Veselov, N.Yu. Sdobnyakov, Physical and Chemical Aspects of the Study of Clusters Nanostructures and Nanomaterials, 14, 499 (2022). DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.499.
- В.И. Романовский, А.Ю. Колосов, А.А. Хорт, В.С. Мясниченко, К.Б. Подболотов, К.Г. Савина, Д.Н. Соколов, Е.В. Романовская, Н.Ю. Сдобняков. Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов 12, 293 (2020). DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.293.
- V.I. Romanovski, A.Yu. Kolosov, A.A. Khort, V.S. Myasnichenko, K.B. Podbolotov, K.G. Savina, D.N. Sokolov, E.V. Romanovskaia6, N.Yu. Sdobnyakov, Physical and Chemical Aspects of the Study of Clusters Nanostructures and Nanomaterials, 12, 293 (2020). DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.293.
- N. Sdobnyakov, A. Khort, V. Myasnichenko, K. Podbolotov, E. Romanovskaia, A. Kolosov, D. Sokolov, V. Romanovski. Comput. Mater. Sci. 184, 12 (2020). DOI: 10.1016/j.commatsci.2020.109936
- В.М. Самсонов, И.В. Талызин, А.Ю. Картошкин, М.В. Самсонов. Физика металлов и металловедение 120, 6, 630 (2019). DOI: 10.1134/S0015323019060111
- V.M. Samsonov, I.V. Talyzin, A.Y. Kartoshkin, S.A. Vasilyev. Applied Nanoscience, 9, 119 (2019). DOI: 10.1007/s13204-018-0895-5
- Y. Chen, Q. Yuan. Chem. Phys. Lett. 806, 139979 (2022). DOI: 10.1016/j.cplett.2022.139979
- S. Serzat, G. Sebahattin. Comput. Mater. Sci. 183, 109842 (2020). DOI: 10.1016/j.commatsci.2020.109842
- M. Settem, P. Kumar, I. Adlakha, A.K. Kanjarla. Acta Mater. 234, 118038 (2022). DOI: 10.1016/j.actamat.2022.118038
- A.I. Tsiotsias, N.D. Charisiou, I.V. Yentekakis, M.A. Goula. Nanomaterials 11, 28 (2021). DOI: 10.3390/nano11010028
- H. Dai, S. Dimitriadou, P.S.S.R. Krishnan, A.D. Handoko, J. Recatala-Gomez, Y. Wang, D.V.M. Repaka, M. Thway, C. Zhang, M. Duchamp, K. Hippalgaonkar. ACS Applied Materials \& Interfaces, 15 (23), 28398 (2023). DOI: 10.1021/acsami.3c04124
- И.В. Талызин, С.С. Богданов, В.М. Самсонов, Н.Ю. Сдобняков, Р.Е. Григорьев, А.В. Первиков, И.В. Мишаков. Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов 14, 307 (2022). DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.307.
- I.V. Talyzin, S.S. Bogdanov, V.M. Samsonov, N.Yu. Sdobnyakov, R.E. Grigorjev, A.V. Pervikov, I.V. Mishakov, Physical and Chemical Aspects of the Study of Clusters Nanostructures and Nanomaterials, 14, 307 (2022). DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.307.
- F. Cleri, V. Rosato. Phys. Rev. B 48, 1, 22 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevB.48.22
- B. Leimkuhler, E. Noorizadeh, F. Theil. J. Stat. Phys. 135, 2, 261 (2009). DOI: 10.1007/s10955-009-9734-0
- A.A. Samoletov, C.P. Dettmann, M.A.J. Chaplain. J. Stat. Phys. 128, 6, 1321 (2007). DOI: 10.1007/s10955-007-9365-2
- A. Stukowski. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 18, 015012 (2010). DOI: 10.1088/0965-0393/18/1/015012
- F. Baletto, C. Mottet, R. Ferrando. Phys. Rev. Lett. 90, 13, 135504. DOI: 10.1103/PhysRevLett.90.135504
- S.N. Luo, A. Strachan, D.C. Swift, J. Chem. Phys. 120, 24, 11640 (2004). DOI: 10.1063/1.1755655
- R. Rasuli, A. Irajizad, M.M. Ahadian. Vacuum 84, 4, 469 (2009). DOI: 10.1016/j.vacuum.2009.10.009.
- V.S. Myasnichenko, P.M. Ershov, S.S. Bogdanov, K.G. Savina, P.V. Matrenin, N.Yu. Sdobnyakov, Physical and Chemical Aspects of the Study of Clusters Nanostructures and Nanomaterials, 12, 274 (2020). DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.274.
- Y. Yang, Y.-A. Lin, X. Yan, F. Chen, Q. Shen, L. Zhang, N. Yan. ACS Appl. Energy Mater. 2, 12, 8894 (2019). DOI: 10.1021/acsaem.9b01923
- D. Bochicchio, R. Ferrando, E. Panizon, G. Rossi. J. Phys. Condens. Matter 6, 28, 064005 (2016). DOI: 10.1088/0953-8984/28/6/064005
- В.С. Мясниченко, П.М. Ершов, С.С. Богданов, К.Г. Савина, П.В. Матренин, Н.Ю. Сдобняков. Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов 12, 274 (2020). DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.274
- Ю.Д. Чистяков, Ю.П. Райнова. Физико-химические основы технологии микроэлектроники. Металлургия, М. (1979). 408 с
- В.М. Самсонов, Н.Ю. Сдобняков, А.Ю. Колосов, С.С. Богданов, И.В. Талызин, С.А. Васильев, К.Г. Савина, В.В. Пуйтов, А.Н. Базулев. Коллоидный журнал 86, 1, 118 (2024). DOI: 10.31857/S0023291224010114