Моделирование метастабильных структур кластеров CL-20
Дегтяренко Н.Н.1, Катин К.П.1, Маслов М.М.1
1Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
Email: NNDegtyarenko@mephi.ru
Поступила в редакцию: 23 января 2014 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2014 г.
Теоретически исследованы ансамбли кластеров C6H6N12O12 (CL-20) с различным типом межкластерных связей. Посредством квантово-механических расчетов, основанных на теории функционала плотности и неортогональной модели сильной связи, изучена их устойчивость и определены высоты потенциальных барьеров, препятствующих распаду или изомеризации. На основании анализа данных молекулярной динамики и гиперповерхности потенциальной энергии этих метастабильных конфигураций установлено, что димеры и тетрамер из кластеров CL-20 характеризуются достаточно высокой кинетической устойчивостью, что свидетельствует о принципиальной возможности создания энергоемких ковалентных кристаллов на их основе.
- С.В. Сысолятин, А.А. Лобанова, Ю.Т. Черникова, Г.В. Сакович. Успехи химии 74, 830 (2005)
- Энергетические конденсированные системы. Краткий энциклопедический словарь / Под ред. Б.П. Жукова. Янус-К, М. (2000). С. 127.
- S. Okovytyy, Y. Kholod, M. Qasim, H. Fredrickson, J. Leszczynski. J. Phys. Chem. A 109, 2964 (2005)
- У.Р. Наир, Р. Сивабалан, Г.М. Гор, М. Гиза, Ш.Н. Астана, Х. Сингх. Физика горения и взрыва 41, 3 (2005)
- J. Xu, Y. Tian, Y. Liu, H. Zhang, Y. Shu, J. Sun. J. Cryst. Growth 354, 13 (2012)
- T.P. Russell, P.J. Miller, G.J. Piermarini, S. Block. J. Phys. Chem. 96, 5509 (1992)
- X.-J. Xu, W.-H. Zhu, H.-M. Xiao. J. Phys. Chem. B 111, 2090 (2007)
- P.E. Eaton, T.W. Cole, jr. J. Am. Chem. Soc. 86, 962 (1964)
- T. Yildirim, P.M. Gehring, D.A. Neumann, P.E. Eaton, T. Emrick. Carbon 36, 809 (1998)
- М.М. Маслов. Хим. физика 29, 92 (2010)
- B. Herrera, F. Valencia, A.H. Romero, M. Kiwi, R. Ramirez, A. Toro-Labbe. J. Mol. Struct.: Theochem 769, 183 (2006)
- P. Liu, H. Cui, G.W. Yang. Cryst. Growth Design. 8, 581 (2008)
- С.В. Козырев, В.В. Роткин. ФТП 27, 1409 (1993)
- H. Prinzbach, A. Weller, P. Landenberger, F. Wahl, J. Worth, L.T. Scott, M. Gelmont, D. Olevano, B. von Issendorff. Nature 407, 60 (2000)
- Л.А. Опенов, И.В. Давыдов, А.И. Подливаев. Письма в ЖЭТФ 85, 418 (2007)
- А.И. Подливаев, Л.А. Опенов. ФТТ 50, 954 (2008)
- И.В. Давыдов, А.И. Подливаев, Л.А. Опенов. Письма в ЖЭТФ 87, 447 (2008)
- Н.Н. Дегтяренко, В.Ф. Елесин, Н.Е. Львов, Л.А. Опенов, А.И. Подливаев. ФТТ 45, 954 (2003)
- M.W. Schmidt, K.K. Baldridge, J.A. Boatz, S.T. Elbert, M.S. Gordon, J.H. Jensen, S. Koseki, N. Matsunaga, K.A. Nguyen, S.J. Su, T.L. Windus, M. Dupuis, J.A. Montgomery. J. Comput. Chem. 14, 1347 (1993)
- C. Lee, W. Yang, R.G. Parr. Phys. Rev. B 37, 785 (1988)
- A.D. Becke. J. Chem. Phys. 98, 5648 (1993)
- A. Schafer, H. Horn, R. Ahlrichs. J. Chem. Phys. 97, 2571 (1992)
- A. Schafer, C. Huber, R. Ahlrichs. J. Chem. Phys. 100, 5829 (1994)
- К.П. Катин, М.М. Маслов. Хим. физика 30, 41 (2011)
- М.М. Маслов, Д.А. Лобанов, А.И. Подливаев, Л.А. Опенов. ФТТ 51, 609 (2009)
- М.М. Маслов, А.И. Подливаев, Л.А. Опенов. ФТТ 53, 2403 (2011)
- А.И. Подливаев, К.П. Катин. Письма в ЖЭТФ 92, 54 (2010)
- К.П. Катин, А.И. Подливаев. ФТТ 52, 407 (2010)
- X.-J. Han, Y. Wang, Z.-Z. Lin, W. Zhang, J. Zhuang, X.-J. Ning. J. Chem. Phys. 132, 064 103 (2010)
- M.M. Maslov, A.I. Podlivaev, L.A. Openov. Phys. Lett. A 373, 1653 (2009)
- X.-J. Xu, W.-H. Zhu, H.-M. Xiao. J. Energ. Mater. 27, 247 (2009)
- O. Isayev, L. Gorb, M. Qasim, J. Leszczynski. J. Phys. Chem. B 112, 11 005 (2008)
- N.H. Naik, G.M. Gore, B.R. Gandhe, A.K. Sikder. J. Hazard. Mater. 159, 630 (2008)
- R. Liu, Z. Zhou, Y. Yin, L. Yang, T. Zhang. Thermochim. Acta 537, 13 (2012).
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.