Вышедшие номера
Цепочки карбинофуллеренов C20
Переводная версия: 10.1134/S1063783419040218
Подливаев А.И. 1,2, Опенов Л.А.1
1Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
2Научно-исследовательский институт проблем развития научно-образовательного потенциала молодежи, Москва, Россия
Email: AIPodlivayev@mephi.ru
Поступила в редакцию: 13 декабря 2018 г.
В окончательной редакции: 13 декабря 2018 г.
Принята к печати: 17 декабря 2018 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2019 г.

Представлены результаты компьютерного моделирования новой одномерной углеродной структуры - цепочек, состоящих из карбинофуллеренов С20. Определены их энергии связи. Методом молекулярной динамики изучена термическая устойчивость. Исследована также устойчивость цепочек к растяжению. Показано, что предпочтительным каналом термического и деформационного распада является разрыв связи между соседними карбинофуллеренами в цепочке. Определены предельные деформации цепочек, а также температурные зависимости их времени жизни до момента распада. В рамках различных подходов найдены значения энергий активации и частотных факторов процесса распада в законе Аррениуса. Работа поддержана грантом РФФИ N 18-02-00278-а и выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках Программы повышения конкурентоспособности НИЯУ МИФИ.
  1. H.W. Kroto, J.R. Heath, S.C. O'Brien, R.F. Curl, R.E. Smalley. Nature 318, 162 (1985)
  2. A.D. Boese, G.E. Scuseria. Chem. Phys. Lett. 294, 233 (1998)
  3. G. Sanches, S. Di as-Tendero, M. Alcami, F. Marti n. Chem. Phys. Lett. 416, 14 (2005)
  4. W. Kratschmer, L.D. Lamb, K. Fostiropoulos, D.R. Huffman. Nature 347, 354 (1990)
  5. А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов. УФН 165, 977 (1995)
  6. A.A. Farajian, M. Mikami. J. Phys. Condens. Matter 13, 8049 (2001)
  7. K.S. Grishakov, K.P. Katin, M.M. Maslov. Diamond Rel. Mater. 84, 112 (2018)
  8. R. Ehlich, P. Landenberger, H. Prinzbach. J. Chem. Phys. 115, 5830 (2001)
  9. Y. Miyamoto, M. Saito. Phys. Rev. B 63, 161401 (2001)
  10. Л.А. Опенов, И.В. Давыдов, А.И. Подливаев. Письма в ЖЭТФ 85, 418 (2007)
  11. T. Yildirim, P.M. Gehring, D.A. Neumann, P.E. Eaton, T. Emrick. Phys. Rev. Lett. 78, 4938 (1997)
  12. М.М. Маслов, К.П. Катин, А.И. Авхадиева, А.И. Подливаев. Хим. физика 33, 27 (2014)
  13. K.P. Katin, M.M. Maslov. Adv. Condens. Matter Phys. 2015, 754873 (2015)
  14. Е.А. Беленков, И.В. Шахова. ФТТ 53, 2265 (2011)
  15. А.И. Подливаев, Л.А. Опенов. ФТТ 61, 604 (2019)
  16. E.M. Pearson, T. Halicioglu, W.A. Tiller. Phys. Rev. A 32, 3030 (1985)
  17. C. Xu, G.E. Scuseria. Phys. Rev. Lett. 72, 669 (1994)
  18. J. Jellinek, A. Goldberg. J. Chem. Phys. 113, 2570 (2000)
  19. C.E. Klots. Z. Phys. D 20, 105 (1991)
  20. J.V. Andersen, E. Bonderup, K. Hansen. J. Chem. Phys. 114, 6518 (2001)
  21. M.M. Maslov, A.I. Podlivaev, K.P. Katin. Mol. Simul. 42, 305 (2016)
  22. Л.А. Опенов, А.И. Подливаев. ФТТ 59, 1240 (2017)
  23. А.И. Подливаев, Л.А. Опенов. ФТТ 60, 160 (2018)
  24. Л.А. Опенов, А.И. Подливаев. ФТТ 60, 795 (2018)
  25. G.V. Vineyard. J. Phys. Chem. Solids. 3, 121 (1957)
  26. А.И. Подливаев, Л.А. Опенов. ФТТ 48, 2104 (2006)

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.