Вышедшие номера
Исследование механических свойств материалов на основе графена C62H20 и полиэтилена (-CH2-CH2-)n
Переводная версия: 10.1134/S1063784221030038
Байрамов А.А.1,2, Гасанов А.Г.1
1Военная академия вооруженных сил, Баку, Азербайджан
2Институт систем управления НАН, Баку, Азербайджан
Email: azad.bayramov@yahoo.com, gasanovarzuman@mail.ru
Поступила в редакцию: 25 мая 2020 г.
В окончательной редакции: 14 сентября 2020 г.
Принята к печати: 5 октября 2020 г.
Выставление онлайн: 14 ноября 2020 г.

Исследованы механические свойства материалов на основе графена C62H20 и полиэтилена (-CH2-CH2-)n с применением полуэмпирического PM3 метода, и построены визуальные модели молекул. Рассчитанные значения механических параметров показывают, что эти материалы обладают высокой эластичностью к деформациям и прочностью. Вычислены орбитальные энергии, потенциалы ионизации, полные энергии электронов, прочность и т. д. данного материала. Рассмотрены перспективы использования этих легких материалов в области машиностроения для изготовления сверхпрочных защитных тонких покрытий на бамперах для автомобилей. Рассчитана необходимая для обеспечения безопасности минимальная толщина защитного покрытия при столкновении автомобилей заданной массы и скорости. Ключевые слова: графен, полиэтилен, молекулярная структура, полуэмпирический метод, механические свойства.
  1. В.И. Минкин, Б.Я. Симкин, Р.М. Миняев. Теория строения молекул (Феникс, Ростов-на-Дону, 2010)
  2. А.Г. Гасанов, A.A. Байрамов. ФТТ, 61, 194 (2019). DOI: 10.21883/JTF.2021.03.50519.179-20 [A.G. Gasanov, A.A. Bayramov. Physics Solid State, 61 (1), 208 (2019). DOI: 10.1134/S1063783419010098]
  3. L.A. Openov, A.I. Podlivaev. Physics Solid State, 59, 1267 (2017). DOI:10.1134/S106378341706018X
  4. J.-W. Jiang, H.S. Park. Nano Lett., 16, 2657 (2016). DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b00311
  5. D. Guo, G. Xie, J. Luo. J. Phys. D: Appl. Phys., 47, 013001 (2014) DOI: 10.1088/0022-3727/47/1/013001
  6. В.А. Блатов, А.П. Шевченко, Е.В. Пересыпкина. Полуэмпирические расчетные методы квантовой химии (Универс-групп, Самара, 2005), с. 32
  7. M.K. Kerimov, M.A. Kurbanov, A.A. Bayramov, A.I. Mamedov. Matrix Active Micro- and Nanocomposites Based on the Polymer, Semiconductive and Ferropiezoceramic Materials. In Materials Nanocomposites and Polymers with Analytical Methods. Edited by: John Cuppoletti, (INTECH Open Access Publisher, Rijeka, Croatia, 2011), p. 375
  8. Ю.М. Чумаков, А.С. Димогло, И.Б. Берсукер.  Журн. структурной химии, 23, 182 (1982)
  9. R.A. Ranjbartoreh, B. Wang, X. Shen, G. Wang. J. Appl. Phys., 109, 014306 (2011)
  10. С.К. Игнатов. Квантово-химическое моделирование молекулярной структуры, физикохимических свойств и реакционной способности. Ч. 1. (Нижегородский гос. ун-т, Нижний Новгород, 2006)
  11. Т.П. Черняева, В.М. Грицина, Е.А. Михайлов, А.В. Остапо. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, 94 (4-2), 206 (2009)
  12. А.В. Панин, А.Р. Шугуров, К.В. Оскомов. Физическая мезомеханика. 9. Спец. выпуск, 119 (2006)
  13. А.В. Елецкий, И.М. Искандарова, А.А. Книжник, Д.Н. Красиков. УФН, 181 (З), 233 (2011). DOI: 10.3367/UFNr.0181.201103a.0233
  14. А.П. Гаршин, В.И. Кулик, А.С. Нилов. Новые огнеупоры, 4, 53 (2016)
  15. Ю.А. Баимова, С.В. Дмитриев, А.В. Савин, Ю.С. Кившарь. ФТТ, 54 (4), 813 (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.