Вышедшие номера
Влияние степени покрытия углеродом на возможность формирования твердого раствора внедрения в подповерхностном слое железа (001) и (111)
Мутигуллин И.В.1,2, Бажанов Д.И.1, Илюшин А.С.1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Вычислительный центр им. А.А. Дородницына Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН, Москва, Россия
Email: mutigullin@gmail.com
Поступила в редакцию: 7 июня 2010 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2011 г.

Методом расчетов из первых принципов в рамках теории функционала электронной плотности проведено теоретическое исследование взаимодействия адатомов углерода в зависимости от степени покрытия поверхностей (001) и (111) железа углеродом. Впервые установлено, что последовательное заполнение атомами углерода верхнего слоя поверхности приводит в результате их группового взаимодействия к внедрению части атомов в подповерхностный слой железа, что дает возможность формирования твердого раствора внедрения. Показано, что высокая степень покрытия углеродом поверхности (001) приводит к значительному понижению энергетического барьера для процесса диффузии атома углерода в подповерхностный слой по сравнению с величиной диффузионного барьера для одиночного атома.
  1. M. Yudasaka, Y. Kasuya, F. Kokai, K. Takahashi, M. Takizawa, S. Bandow, S. Iijima. Appl. Phys. A 74, 377 (2002)
  2. Z.P. Huang, D.Z. Wang, J.G. Wen, M Sennet, H. Gibson, Z.F. Ren. Appl. Phys. A 74, 387 (2002)
  3. А.А. Новакова, Т.Ю. Киселева, Б.П. Тарасов, В.Е. Мурадян. Поверхность. Рентген, синхротрон. исследования 3, 70 (2004)
  4. A. Gorbunov, O. Jost, W. Pompe, A. Graff. Carbon 40, 113 (2002)
  5. В.В. Чесноков, Р.А. Буянов. Успехи химии 69, 675 (2000)
  6. N. Grobert, M. Terrones, S. Trasobares, K. Kordatos, H. Terrones, J. Olivares, J.P. Zhang, Ph. Redlich, W.K. Hsu, C.L. Reeves, D.J. Wallis, Y.Q. Zhu, J.P. Hare, A.J. Pidduck, H.W. Kroto, D.R.M. Waltonm. Appl. Phys. A 70, 175 (2000)
  7. F. Abild-Pedersen, J.K. N rskov, J.R. Rostrup-Nielsen, J. Sehested, S. Helveg. Phys. Rev. B 73, 115 419 (2006)
  8. D.E. Jiang, E.A. Carter. Phys. Rev. B 67, 214 103 (2003)
  9. D.J. Siegel, J.C. Hamilton. Phys. Rev. B 68, 094 105 (2003)
  10. И.В. Мутигуллин, Д.И. Бажанов, А.А. Новакова, Ю.В. Корнеева, Б.В. Потапкин, А.А. Кацнельсон. Поверхность. Рентген., синхротрон. и нейтрон. исследования 9, 103 (2007)
  11. D.E. Hiang, E.A. Carter. Phys. Rev. B 71, 045 402 (2005)
  12. D.C. Sorescu. Phys. Rev. B 73, 155 420 (2006)
  13. Q.-M. Zhang, J.C. Wells, X.G. Gong, Z. Zhang. Phys. Rev. B 69, 205 413 (2004)
  14. V. Blum, A. Schmidt, W. Meier, L. Hammer, K. Heinz. J. Phys.: Cond. Matter 15, 3517 (2003)
  15. G. Panaccione, J. Fujii, I. Vobornik, G. Trimarchi, N. Binggeli, A. Coldoni, R. Larciprete, G. Rossi. Phys. Rev. B 73, 035 431 (2006)
  16. M. Bader, C. Ocal, B. Hillert, J. Haase, A.M. Bradshaw. Phys. Rev. B 35, 5900 (1987)
  17. Н.А. Леванов, В.С. Степанюк, В. Хергерт, А.А. Кацнельсон, А.Э. Мороз, К. Кокко. ФТТ 41, 1329 (1999)
  18. F. Baletto, R. Ferrando. Rev. Mod. Phys. 77, 371 (2005)
  19. И.В. Мутигуллин, Д.И. Бажанов. ЖЭТФ 137, 93 (2010)
  20. P.E. Blochl. Phys. Rev. B 50, 17 953 (1994)
  21. G. Kresse, J. Furthmuller. Phys. Rev. B 54, 11 169 (1996)
  22. J.P. Perdew, J.A. Chevary, S.H. Vosko, K.A. Jackson, M.R. Pederson, D.J. Singh, C. Fiolhais. Phys. Rev. B 46, 6671 (1992)
  23. H. Monkhorst, J. Pack. Phys. Rev. B 13, 5188 (1976)
  24. И.В. Мутигуллин, Д.И. Бажанов. Перспективные материалы 6, 216 (2008)
  25. \^S. Pick, P. Legare, C. Demangeat. Phys. Rev. B 75, 195 446 (2007)
  26. A. Soon, L. Wong, B. Delley, C. Stampfl. Phys. Rev. B 77, 125 423 (2008)
  27. G. Mills, H. Jonsson, G.K. Schenter. Surf. Sci. 324, 305 (1995)

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.