Вышедшие номера
Адсорбция атомов редкоземельных элементов на нанопоре в графене
Давыдов С.Ю.1, Посредник О.В.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
Email: lesya1976@mail.ru
Поступила в редакцию: 10 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 1 июня 2026 г.
Принята к печати: 1 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 25 июля 2026 г.

Адсорбция на кромке поры в однослойном графене рассмотрена двумя способами: в рамках упрощенной модели поверхностного димера и в рамках стандартной теории адсорбции с использованием низкоэнергетического приближения. Численные оценки выполнены для адсорбции атомов редкоземельных металлов. Оценки показали, что адатомы, находящиеся на кромке поры, сильнее связаны с подложкой, чем атомы, адсорбированные на идеальном графене. Оценка влияния пор на остальной графеновый лист рассматривается как разупорядочение последнего, что приводит к понижению его адсорбционной способности. Во всех рассмотренных случаях переход заряда с редкоземельного металла на графен составляет величину ~ 0.9e, где e - элементарный заряд, величина энергии адсорбции ~ 1.7 eV. Ключевые слова: декорирование кромки поры, переход заряда, энергия адсорбции.
  1. A. Kausar, I. Ahmad, O. Aldaghri, K.H. Ibnaou, M.H. Eisa, T.D. Lam, Nanocomposites, 10, 138 (2024). DOI: 10.1080/20550324.2024.2335690
  2. С.Ю. Давыдов, О.В. Посредник, Письма в ЖТФ, 52 (1), 47 (2026). DOI: 10.61011/PJTF.2026.01.61921.20447 [S.Yu. Davydov, O.V. Posrednik, Tech. Phys. Lett., 52 (1), 42 (2026). DOI: 10.61011/TPL.2026.01.62817.20447]
  3. M. Ni, L. Zhou, Y. Liu, R. Ni, Front. Chem., 11, 1205280 (2023). DOI: 10.3389/fchem.2023.1205280
  4. M. Russo, M.R.T. Camillo, R. La Tella, F. Rigano, P. Donato, L. Mondello, P. Dugo, J. Chromatogr. A, 1719, 464728 (2024). DOI: 10.1016/j.chroma.2024.464728
  5. T. Qin, T. Wang, J. Zhu, Commun. Chem., 7, 154 (2024). DOI: 10.1038/s42004-024-01222-2
  6. Q. Sun, M. Dai, J. Hong, S. Feng, C. Wang, Z. Yuan, Int. J. Mol. Sci., 26, 1709 (2025). DOI: 10.3390/ijms26041709
  7. С.Ю. Давыдов, А.В. Зубов, А.А. Лебедев, Письма в ЖТФ, 45 (9), 40 (2019). DOI: 10.21883/PJTF.2019.09.47713.17730 [S.Yu. Davydov, A.V. Zubov, A.A. Lebedev, Tech. Phys. Lett., 45 (5), 461 (2019). DOI: 10.1134/S1063785019050043]
  8. С.Ю. Давыдов, Г.И. Сабирова, Письма в ЖТФ, 37 (11), 51 (2011). [S.Yu. Davydov, G.I. Sabirova, Tech. Phys. Lett., 37 (6), 515 (2011). DOI: 10.1134/S1063785011060034]
  9. С.Ю. Давыдов, ФТТ, 55 (7), 1433 (2013). [S.Yu. Davydov, Phys. Solid State, 55 (7), 1536 (2013). DOI: 10.1134/S1063783413070093]
  10. W.A. Harrison, Phys. Rev. B, 27, 3592 (1983). DOI: 10.1103/PhysRevB.27.3592
  11. W.A. Harrison, Phys. Rev. B, 31, 2121 (1985). DOI: 10.1103/PhysRevB.31.2121
  12. Физические величины. Справочник, под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова (Энергоатомиздат, М., 1991)
  13. С.Ю. Давыдов, А.А. Лебедев, О.В. Посредник, Элементарное введение в теорию наноситем (Лань, СПб., 2014), гл. 9
  14. T.O. Wehling, E. Sasoglu, C. Friedrich, A.I. Lichtenstein, M.I. Katsnelson, S. Blugel, Phys. Rev. Lett., 106, 236805 (2011). DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.236805
  15. J.M. Willis, W.A. Harrison, Phys. Rev. B, 29, 5486 (1984). DOI: 10.1103/PhysRevB.29.5486
  16. N.M.R. Peres, F. Guinea, A.H. Castro Neto, Phys. Rev. B, 73, 125411 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.73.125411
  17. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теория упругости (Наука, М., 1987), гл. II.
  18. С.Ю. Давыдов, ФТТ, 57 (5), 1017 (2015). [S.Yu. Davydov, Phys. Solid State, 57 (5), 1033 (2015). DOI: 10.1134/S106378341505008X]
  19. A.K. Geim, Nano Lett., 21, 6356 (2021). DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c02591
  20. А.В. Савин, А.П. Клинов, ФТТ, 67 (11), 2173 (2025). DOI: 10.61011/FTT.2025.11.62145.303-25 [A.V. Savin, A.P. Klinov, Phys. Solid State, 67 (11), 2084 (2025). DOI: 10.61011/PSS.2025.11.62968.303-25].