Колебательные процессы при распространении акустической волны в монослойном фосфорене
Совет по грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых, грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых – кандидатов наук, МК-891.2022.1.2.
Шепелев И.А.
1,2, Колесников И.Д.
2, Дмитриев С.В.
31Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевск, Татарстан, Россия
2Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
3Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
Email: igor_sar@li.ru, kole200@yandex.ru, dmitriev.sergey.v@gmail.com
Поступила в редакцию: 17 января 2024 г.
В окончательной редакции: 17 января 2024 г.
Принята к печати: 17 января 2024 г.
Выставление онлайн: 29 февраля 2024 г.
Акустические волны возникают в кристаллах в результате медленного непрерывного сжатия и являются эффективным способом передачи энергии на большие расстояния вглубь кристалла без существенного изменения его свойств. Распространение акустических волн в двумерных материалах изучено гораздо меньше, чем в трехмерных кристаллах. Моделирование методами молекулярной динамики используется для анализа динамики акустических волн в однослойном фосфорене. Проанализированы механизмы распространения волны в разных кристаллографических направлениях и влияние на свойства волны из-за высокой анизотропии решетки фосфорена. В рамках анализа изучены колебания атомов, через которые проходит акустическая волна, как в инертной, так и в движущейся системе координат. Это позволило детально проанализировать процесс распространения волны и динамику колебаний атомов, возникающих после прохождения через них волны. В целом результаты вносят вклад в понимание нелинейной динамики локализованных возбуждений в двумерных материалах. Ключевые слова: многослойный фосфорен, двумерные материалы, метод молекулярной динамики.
- A.K. Geim, K.S. Novoselov. Nature Mater., 6 (3), 183 (2007). DOI: 10.1038/nmat1849
- J. Kang, W. Cao, X. Xie, D. Sarkar, W. Liu, K. Banerjee. Micro-and Nanotechnology Sensors, Systems, and Applications VI. SPIE. 9083, 20-26 (2014). DOI: 10.1117/12.2051198
- L. Li, Y. Yu, G.J. Ye, Q. Ge, X. Ou, H. Wu, D. Feng, X.H. Chen, Y. Zhang. Nature Nanotechnol., 9 (5), 372 (2014). DOI: 10.1038/nnano.2014.35
- X. Ling, H. Wang, S. Huang, F. Xia, M.S. Dresselhaus. Proceed. National Academy Sci., 112 (15), 4523 (2015). DOI: 10.1073/pnas.1416581112
- N. Yang, X. Xu, G. Zhang, B. Li. Aip Adv., 2 (4), 041410 (2012). DOI: 10.1063/1.4773462
- J. Zhang, Z. Dong, X. Wang, X. Zhao, J. Tu, Q. Su, G.S. Du. J. Power Sources, 270, 1 (2014). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2014.07.089
- Z. Xue, G. Chen, Ch. Wang, R. Huang. J. Mechan. Phys. Solids, 158, 104698 (2022). DOI: 10.1016/j.jmps.2021.104698
- F.L. Thiemann, P. Rowe, E.A. Muller, A. Michaelides. J. Phys. Chem. C, 124 (40), 22278 (2020). DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c05831
- A.V. Savin, E.A. Korznikova, S.V. Dmitriev. Phys. Rev. B, 102 (24), 245432 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevB.102.245432
- P. Botella, X. Devaux, M. Dossot, V. Garashchenko, J.C. Beltzung, A.V. Soldatov, S. Ananev. Phys. Stat. Solidi (B), 254 (11), 1700315 (2017). DOI: 10.1002/pssb.201700315
- Z. Li, Y. Lv, L. Ren, J. Li, L. Kong, Y. Zeng, Q. Tao, R. Wu, H. Ma, B. Zhao, D. Wang, W. Dang, K. Chen, L. Liao, X. Duan, Y. Liu. Nature Commun., 11 (1), 1151 (2020). DOI: 10.1038/s41467-020-15023-3
- L.K. Galiakhmetova, D.V. Bachurin, E.A. Korznikova, A.M. Bayazitov, A.A. Kudreyko, S.V. Dmitriev. Mechan. Mater., 174, 104460 (2022). DOI: 10.1016/j.mechmat.2022.104460
- C. Zhang, A. Godbole, G. Michal, C. Lu. J. Alloys Compounds, 860, 158435 (2021). DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.158435
- Q. Wei, X. Peng. Appl. Phys. Lett., 104 (25), 251915 (2014). DOI: 10.1063/1.4885215
- I.A. Shepelev, A.P. Chetverikov, S.V. Dmitriev, E.A. Korznikova. Comp. Mater. Sci., 177, 109549 (2020). DOI: 10.1016/j.commatsci.2020.109549
- I.A. Shepelev, I.D. Kolesnikov, E.A. Korznikova, S.V. Dmitriev. Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 146, 115519 (2023). DOI: 10.1016/j.physe.2022.115519
- I.A. Shepelev, S.V. Dmitriev, E.A. Korznikova. Lett. Mater., 11 (1), 79 (2021). DOI: 10.22226/2410-3535-2021-1-79-83
- W. Xu, L. Zhu, Y. Cai, G. Zhang, B. Li. J. Appl. Phys., 117 (21), 214308 (2015). DOI: 10.1063/1.4922118
- F.H. Stillinger, T.A. Weber. Phys. Rev. B, 31 (8), 5262 (1985). DOI: 10.1103/PhysRevB.31.5262
- L. Zhu, G. Zhang, B. Li. Phys. Rev. B, 90 (21), 214302 (2014). DOI: 10.1103/PhysRevB.90.214302
- A.P. Thompson, H.M. Aktulga, R. Berger, D.S. Bolintineanu, W.M. Brown, P.S. Crozier, P.J. in 't Veld, A. Kohlmeyer, S.G. Moore, T.D. Nguyen, R. Shan, M.J. Stevens, J. Tranchida, C. Trott, S.J. Plimpton. Comp. Phys. Comm., 271, 10817 (2022). DOI: 10.1016/j.cpc.2021.108171
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.