Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні

Вперше детально досліджено тричастинкову взаємодію протонів у металічному водні. За неї відповідає член третього порядку теорії збурень за потенціялом електрон-протонної взаємодії для енергії електронів провідности в полі протонів. Показано, що тричастинкова взаємодія протонів для більшости конфіґур...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Металлофизика и новейшие технологии
Дата:2014
Автор: Швець, В.Т.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2014
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107027
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:Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні / В.Т. Швець // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 10. — С. 1287-1302. — Бібліогр.: 25 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-107027
record_format dspace
spelling Швець, В.Т.
2016-10-11T14:49:59Z
2016-10-11T14:49:59Z
2014
Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні / В.Т. Швець // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 10. — С. 1287-1302. — Бібліогр.: 25 назв. — укр.
1024-1809
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/mfint.36.10.1287
PACS: 61.20.Gy, 67.63.Gh, 71.10.Ca, 71.15.Dx, 71.15.Nc, 71.22.+i, 71.30.+h
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107027
Вперше детально досліджено тричастинкову взаємодію протонів у металічному водні. За неї відповідає член третього порядку теорії збурень за потенціялом електрон-протонної взаємодії для енергії електронів провідности в полі протонів. Показано, що тричастинкова взаємодія протонів для більшости конфіґурацій протонів є малою порівняно з ефективною парною взаємодією, але для деяких конфіґурацій вона значно перевищує останню. Показано, що тричастинкова взаємодія прагне стиснути водень до більших густин, ніж це спроможна зробити парна ефективна двочастинкова взаємодія. Найбільша глибина потенціяльної ями для тричастинкової взаємодії протонів відповідає розташуванню протонів на одній прямій, що можна інтерпретувати як тенденцію до створення кубічної ґратниці для водню в металічному стані. Кристалічний стан металічного водню має бути стійким при температурах, що значно перевищують кімнатну. Тричастинкова взаємодія сприяє переходу водню в атомарний стан як проміжний при переході водню з молекулярної фази в металічну.
Впервые детально исследовано трёхчастичное взаимодействие между протонами в металлическом водороде. За него отвечает член третьего порядка теории возмущений по потенциалу электрон-протонного взаимодействия для энергии электронов проводимости в поле протонов. Показано, что трёхчастичное взаимодействие для большинства конфигураций протонов является малым по сравнению с эффективным парным взаимодействием, но для некоторых конфигураций оно значительно превышает последнее. Показано, что трёхчастичное взаимодействие стремится сжать водород до больших плотностей, чем это в состоянии сделать парное эффективное взаимодействие. Наибольшая глубина потенциальной ямы для трёхчастичного взаимодействия протонов соответствует размещению протонов на одной прямой, что можно интерпретировать как тенденцию к образованию кубической решётки для водорода в металлическом состоянии. Кристаллическое состояние водорода может быть устойчивым при температурах, которые значительно превышают комнатную. Трёхчастичное взаимодействие способствует переходу водорода в атомарное состояние как промежуточное при переходе водорода из молекулярной фазы в металлическую.
For the first time, three-particle interaction of protons in metallic hydrogen is studied in detail. This interaction is conditioned by the third-order member of perturbation theory for the potential of the electron—proton interaction for the energy of conduction electrons in the field of protons. As shown, the three-particle interaction of protons for the majority of protons’ configurations is small as compared with the effective pair interaction, but, for some configurations, it is much stronger than the last one. As shown, the three-particle interaction tends to compress hydrogen to higher densities than effective two-particle interaction is able to do. The maximal depth of the potential well for the three-particle interactions of protons corresponds to the location of protons in a straight line that can be interpreted as a tendency to form a cubic lattice of hydrogen in the metallic state. The crystalline state of metallic hydrogen should be stable at temperatures much higher than room one. Three-particle interaction promotes the transition of hydrogen in monoatomic state as intermediate state during the transition from molecular phase to metallic one.
uk
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Электронные структура и свойства
Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні
Многочастичное взаимодействие протонов в металлическом водороде
Many-Particle Interaction of Protons in Metallic Hydrogen
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні
spellingShingle Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні
Швець, В.Т.
Электронные структура и свойства
title_short Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні
title_full Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні
title_fullStr Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні
title_full_unstemmed Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні
title_sort багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні
author Швець, В.Т.
author_facet Швець, В.Т.
topic Электронные структура и свойства
topic_facet Электронные структура и свойства
publishDate 2014
language Ukrainian
container_title Металлофизика и новейшие технологии
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
format Article
title_alt Многочастичное взаимодействие протонов в металлическом водороде
Many-Particle Interaction of Protons in Metallic Hydrogen
description Вперше детально досліджено тричастинкову взаємодію протонів у металічному водні. За неї відповідає член третього порядку теорії збурень за потенціялом електрон-протонної взаємодії для енергії електронів провідности в полі протонів. Показано, що тричастинкова взаємодія протонів для більшости конфіґурацій протонів є малою порівняно з ефективною парною взаємодією, але для деяких конфіґурацій вона значно перевищує останню. Показано, що тричастинкова взаємодія прагне стиснути водень до більших густин, ніж це спроможна зробити парна ефективна двочастинкова взаємодія. Найбільша глибина потенціяльної ями для тричастинкової взаємодії протонів відповідає розташуванню протонів на одній прямій, що можна інтерпретувати як тенденцію до створення кубічної ґратниці для водню в металічному стані. Кристалічний стан металічного водню має бути стійким при температурах, що значно перевищують кімнатну. Тричастинкова взаємодія сприяє переходу водню в атомарний стан як проміжний при переході водню з молекулярної фази в металічну. Впервые детально исследовано трёхчастичное взаимодействие между протонами в металлическом водороде. За него отвечает член третьего порядка теории возмущений по потенциалу электрон-протонного взаимодействия для энергии электронов проводимости в поле протонов. Показано, что трёхчастичное взаимодействие для большинства конфигураций протонов является малым по сравнению с эффективным парным взаимодействием, но для некоторых конфигураций оно значительно превышает последнее. Показано, что трёхчастичное взаимодействие стремится сжать водород до больших плотностей, чем это в состоянии сделать парное эффективное взаимодействие. Наибольшая глубина потенциальной ямы для трёхчастичного взаимодействия протонов соответствует размещению протонов на одной прямой, что можно интерпретировать как тенденцию к образованию кубической решётки для водорода в металлическом состоянии. Кристаллическое состояние водорода может быть устойчивым при температурах, которые значительно превышают комнатную. Трёхчастичное взаимодействие способствует переходу водорода в атомарное состояние как промежуточное при переходе водорода из молекулярной фазы в металлическую. For the first time, three-particle interaction of protons in metallic hydrogen is studied in detail. This interaction is conditioned by the third-order member of perturbation theory for the potential of the electron—proton interaction for the energy of conduction electrons in the field of protons. As shown, the three-particle interaction of protons for the majority of protons’ configurations is small as compared with the effective pair interaction, but, for some configurations, it is much stronger than the last one. As shown, the three-particle interaction tends to compress hydrogen to higher densities than effective two-particle interaction is able to do. The maximal depth of the potential well for the three-particle interactions of protons corresponds to the location of protons in a straight line that can be interpreted as a tendency to form a cubic lattice of hydrogen in the metallic state. The crystalline state of metallic hydrogen should be stable at temperatures much higher than room one. Three-particle interaction promotes the transition of hydrogen in monoatomic state as intermediate state during the transition from molecular phase to metallic one.
issn 1024-1809
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107027
citation_txt Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні / В.Т. Швець // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 10. — С. 1287-1302. — Бібліогр.: 25 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT švecʹvt bagatočastinkovavzaêmodíâprotonívumetalíčnomuvodní
AT švecʹvt mnogočastičnoevzaimodeistvieprotonovvmetalličeskomvodorode
AT švecʹvt manyparticleinteractionofprotonsinmetallichydrogen
first_indexed 2025-12-07T21:01:01Z
last_indexed 2025-12-07T21:01:01Z
_version_ 1850884763580104704