350 руб
Журнал «Наукоемкие технологии» №5 за 2011 г.
Статья в номере:
ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ МАЛЫХ КЛАСТЕРОВ Ni И Cu НА ОСНОВЕ ПОТЕНЦИАЛА СИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Авторы:
С. Л. ГАФНЕР к.ф.-м.н., доцент, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан) E-mail: sgafner@khsu.ru; sgafner@rambler.ru Л. В. РЕДЕЛЬ к.ф.-м.н., доцент, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова. Е-mail: lredel@khsu.ru Ю. Я. ГАФНЕР д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова. Е-mail: ygafner@khsu.ru
Аннотация:
Методом молекулярной динамики с использованием модифицированного потенциала сильной связи исследована теплоемкость кластеров Cu и Ni с диаметром от 2 до 6 нм в температурном интервале 200-800 К. Проведенное моделирование показало очень хорошее согласие с экспериментальными результатами при Т = 200 К, нарушающееся при более высоких температурах. Полученные данные свидетельствуют о ряде закономерностей, которые находятся в согласии с аналитическими расчетами.
Страницы: 16-22
Список источников
  1.  Макаров Г.Н. Экспериментальные методы определения температуры и теплоты плавления кластеров и наночастиц // УФН. 2010. Т. 180. В. 2. С. 185-207.
  2.  Cleri F., Rosato V. Tight-binding potentials for transition metals and alloys // Phys. Rev.В 1993. V. 48. P. 22.
  3. Nosé S. A molecular dynamics method for simulations in the canonical ensemble. // Mol. Phys. 1984. V. 52. P. 255.
  4. Hoover W.G. Canonical dynamics: Equilibrium phase-space distributions // Phys. Rev. 1985. V. A31. P. 1695.
  5. Tao Pang An introduction to computational physics. Cambridge: University Press. 2006, 385 p.
  6. Rupp J., Birringer R. Enhanced specific-heat-capacity (cp) measurements (150-300 K) of nanometer-sized crystalline materials // Phys. Rev. B. 1987. V. 36. P. 7888.
  7. Chen Y.Y., Yao Y.D., Lin B.T., et al. Specific heat of fine copper particles // Nanostruct. Matter. 1995. V. 6. № 5 - 8. P. 597-600.
  8. Yao Y.D., Сhen Y.Y., Hsu C.M., et. al. Thermal and magnetic studies of nanocrystalline Ni // Nanostruct. Matter. 1995. V. 6. № 5 - 8. P. 933-936.
  9. Trampenau J., Bauszus K., Petry W., Herr U. Vibrational behavior of nanocrystalline Ni // Nanostruct. Matter. 1995. V. 6. P. 511.
  10. Gu M.X., Sun C.Q., Chen Z., Au Yeung T.C., Li S., Tan C.M., and Nosik V. Size, temperature, and bond nature dependence of elasticity and its derivatives on extensibility, Debye temperature, and heat capacity of nanostructures // Phys. Rev. A. 2007. V. 75. Р. 125403.