Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца

В работе исследованы границы термической стабильности исходной ГЦК-фазы в кластерах алюминия и свинца диаметром до 3 нм методом молекулярной динамики с использованием модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA. Показано, что под действием температурного фактора в малых кластерах Al и Pb проис...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Металлофизика и новейшие технологии
Дата:2014
Автори: Байдышев, В.С., Гафнер, Ю.Я.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2014
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107022
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца / В.С. Байдышев, Ю.Я. Гафнер // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 9. — С. 1225-1236. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862529127349747712
author Байдышев, В.С.
Гафнер, Ю.Я.
author_facet Байдышев, В.С.
Гафнер, Ю.Я.
citation_txt Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца / В.С. Байдышев, Ю.Я. Гафнер // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 9. — С. 1225-1236. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Металлофизика и новейшие технологии
description В работе исследованы границы термической стабильности исходной ГЦК-фазы в кластерах алюминия и свинца диаметром до 3 нм методом молекулярной динамики с использованием модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA. Показано, что под действием температурного фактора в малых кластерах Al и Pb происходит переход из начальной ГЦК-фазы в иные структурные модификации, в том числе и с пентагональной симметрией. С ростом размера наночастиц наблюдается смещение температуры политипного перехода к температуре плавления кластера. Определено, что для кластеров алюминия, в отличие от кластеров свинца, большую роль в формировании структуры играют геометрические «магические» числа. В роботі досліджено границі термічної стабільности первинної ГЦК-фази у кластерах алюмінію та свинцю діяметром до 3 нм методою молекулярної динаміки з використанням модифікованого потенціялу сильного зв’язку TB-SMA. Показано, що під дією температурного чинника в малих кластерах Al і Pb відбувається перехід з первинної ГЦК-фази в інші структурні модифікації, в тому числі й з пентагональною симетрією. З ростом розміру наночастинок спостерігається зсув температури політипного переходу до температури топлення кластера. Визначено, що для кластерів алюмінію, на відміну від кластерів свинцю, більш значну роль у формуванні структури відіграють «магічні» числа. The thermal stability boundaries of initial f.c.c. phase within the Al and Pb nanoclusters with a diameter of up to 3.0 nm are investigated by the molecular dynamics method using modified tight-binding potential (TB-SMA). The simulation indicates that the structural transition in small Al and Pb clusters from the initial f.c.c. phase to other modifications, including ones with pentagonal symmetry, occurs under the influence of temperature factor. The transition temperature is shifted towards the cluster melting temperature with an increase in the cluster size. As determined, the geometrical ‘magic’ numbers play a major role in a structure formation for aluminium clusters, unlike lead clusters.
first_indexed 2025-11-24T02:16:30Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-107022
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1024-1809
language Russian
last_indexed 2025-11-24T02:16:30Z
publishDate 2014
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
record_format dspace
spelling Байдышев, В.С.
Гафнер, Ю.Я.
2016-10-11T11:21:16Z
2016-10-11T11:21:16Z
2014
Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца / В.С. Байдышев, Ю.Я. Гафнер // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 9. — С. 1225-1236. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
1024-1809
PACS: 61.43.Bn, 61.46.Bc, 61.46.Df, 62.23.St, 64.70.Nd, 65.80.-g, 82.60.Qr
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/mfint.36.09.1225
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107022
В работе исследованы границы термической стабильности исходной ГЦК-фазы в кластерах алюминия и свинца диаметром до 3 нм методом молекулярной динамики с использованием модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA. Показано, что под действием температурного фактора в малых кластерах Al и Pb происходит переход из начальной ГЦК-фазы в иные структурные модификации, в том числе и с пентагональной симметрией. С ростом размера наночастиц наблюдается смещение температуры политипного перехода к температуре плавления кластера. Определено, что для кластеров алюминия, в отличие от кластеров свинца, большую роль в формировании структуры играют геометрические «магические» числа.
В роботі досліджено границі термічної стабільности первинної ГЦК-фази у кластерах алюмінію та свинцю діяметром до 3 нм методою молекулярної динаміки з використанням модифікованого потенціялу сильного зв’язку TB-SMA. Показано, що під дією температурного чинника в малих кластерах Al і Pb відбувається перехід з первинної ГЦК-фази в інші структурні модифікації, в тому числі й з пентагональною симетрією. З ростом розміру наночастинок спостерігається зсув температури політипного переходу до температури топлення кластера. Визначено, що для кластерів алюмінію, на відміну від кластерів свинцю, більш значну роль у формуванні структури відіграють «магічні» числа.
The thermal stability boundaries of initial f.c.c. phase within the Al and Pb nanoclusters with a diameter of up to 3.0 nm are investigated by the molecular dynamics method using modified tight-binding potential (TB-SMA). The simulation indicates that the structural transition in small Al and Pb clusters from the initial f.c.c. phase to other modifications, including ones with pentagonal symmetry, occurs under the influence of temperature factor. The transition temperature is shifted towards the cluster melting temperature with an increase in the cluster size. As determined, the geometrical ‘magic’ numbers play a major role in a structure formation for aluminium clusters, unlike lead clusters.
Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (номер гранта 13-02-98006-р_Сибирь_а).
ru
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца
Структурні переходи ГЦК—ікосаедр в нанокластерах алюмінію та свинцю
Structural F.C.C.—Icosahedron Transitions within the Aluminium and Lead Nanoclusters
Article
published earlier
spellingShingle Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца
Байдышев, В.С.
Гафнер, Ю.Я.
Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
title Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца
title_alt Структурні переходи ГЦК—ікосаедр в нанокластерах алюмінію та свинцю
Structural F.C.C.—Icosahedron Transitions within the Aluminium and Lead Nanoclusters
title_full Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца
title_fullStr Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца
title_full_unstemmed Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца
title_short Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца
title_sort структурные переходы гцк—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца
topic Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
topic_facet Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107022
work_keys_str_mv AT baidyševvs strukturnyeperehodygckikosaédrvnanoklasterahalûminiâisvinca
AT gafnerûâ strukturnyeperehodygckikosaédrvnanoklasterahalûminiâisvinca
AT baidyševvs strukturníperehodigckíkosaedrvnanoklasterahalûmíníûtasvincû
AT gafnerûâ strukturníperehodigckíkosaedrvnanoklasterahalûmíníûtasvincû
AT baidyševvs structuralfccicosahedrontransitionswithinthealuminiumandleadnanoclusters
AT gafnerûâ structuralfccicosahedrontransitionswithinthealuminiumandleadnanoclusters