Определение фазово-полевой мобильности чистого никеля по данным молекулярной динамики
Новокрещенова А.А.1, Лебедев В.Г.1
1Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия
Email: alyona.sysoyeva@mail.ru
Поступила в редакцию: 24 февраля 2016 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2017 г.
Получена температурная зависимость мобильности движения границы при направленном затвердевании чистого никеля в рамках локально-неравновесной фазово-полевой модели с помощью оптимизации по результатам моделирования плоской границы методом молекулярной динамики. Термодинамические вычисления движущих сил и процесса тепловыделения при затвердевании основаны на реальных потенциалах Гиббса для никеля. DOI: 10.21883/JTF.2017.04.44326.1769
- Provatas N., Elder K. Phase-Field Methods in Materials Science and Engineering. Wiley-VCH Weinheim, 2010. 312 p
- Berghoff M., Selzer M., Nestler B. // Scientific World J. 2013. P. 564272
- Galenko P., Jou D. // Phys. Rev. E. 2005. Vol. 71. P. 046125
- Dinsdale A.T. // CALPHAD. 1991. Vol. 15. N 4. С. 317
- Лебедев В.Г., Лебедева А.А., Галенко П.К. // Письма в ЖЭТФ. 2015. Т. 101. Вып. 2. С. 143-147
- Nestler B., Danilov D., Galenko P. // J. Comp. Phys. 2005. Vol. 207. P. 221-239
- Press W.H., Flannery B.P., Teukolsky S.A., Vetterling W.T. Numerical Recipes in FORTRAN: The Art of Scientific Computing. 3nd ed. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2007. 1256 p
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.