Вышедшие номера
Молекулярно-динамическое исследование размерного эффекта при beta->alpha-превращении в нанокристаллах Zr
Долгушева Е.Б.1, Трубицын В.Ю.1
1Физико-технический институт Уральского отделения Российской академии наук, Ижевск, Россия
Email: tvynew@otf.pti.udm.ru
Поступила в редакцию: 15 января 2009 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2009 г.

Используя метод молекулярной динамики с многочастичным потенциалом межатомного взаимодействия, полученным в модели погруженного атома, проведены расчеты стабильности beta-фазы в наночастицах циркония кубической формы в зависимости от размера r (r изменяется от 2.5 до 11.5 nm). Показано, что температура Tk, при которой кубический кластер ОЦК-циркония становится структурно-неустойчивым, нелинейно зависит от размера частицы. Кривая Tk(r) имеет ярко выраженный максимум в области r~4.3-4.7 nm. Установлено, что механизм структурного ОЦК-ГПУ-перехода существенно зависит от размера частицы. Для частиц размером от 2.5 до 5 nm существует область температур, при которых в течение длительного времени переход из ОЦК- в ГПУ-фазу остается незавершенным. В этом случае наблюдаются одновременное существование двух фаз и сильная деформация исходной частицы вдоль габитусной плоскости. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты N 07-02-96-18 и 07-02-00973). PACS: 31.15.xv, 61.46.Df, 63.22.-m, 63.20.D-
  1. F. Baletto, R. Ferrando. Rev. Mod. Phys. 77, 371 (2005)
  2. Г.А. Малыгин. ФТТ 50, 1480 (2008)
  3. А.И. Гусев. Нанокристаллические материалы: методы получения и свойства. УРО РАН, Екатеринбург (1998). 198 с
  4. В.А. Лободюк. ФММ 99, 29 (2005)
  5. Э.Л. Нагаев. УФН 162, 50 (1992)
  6. Ю.Н. Горностырев, М.И. Кацнельсон, А.Р. Кузнецов, А.В. Трефелов. Письма в ЖЭТФ 70, 376 (1999)
  7. Ю.Н. Горностырев, И.Н. Карькин, М.И. Кацнельсон, А.В. Трефелов. ФММ 96, 19 (2003)
  8. P. Jensen. Rev. Mod. Phys. 71, 1695 (1999)
  9. А.Т. Косилов, А.А. Маливанчук, Е.А. Михайлов. ФТТ 50, 1338 (2008)
  10. Ю.Я. Гафнер, С.Л. Гафнер, П. Энтель. ФТТ 46, 1287 (2004)
  11. M.S. Daw, M.I. Baskes. Phys. Rev. B 29, 6443 (1984)
  12. M.I. Mendelev, G.J. Ackland. Phil. Mag. Lett. 87, 349 (2007)
  13. J.R. Morris, C.Z. Wang, K.M. Ho, C.T. Chan. Phys. Rev. B 49, 3109 (1994)
  14. J. Rifkin. XMD Molecular Dynamics Program. University of Connecticut, Center for Materials Simulation, Storrs, CT (2002)
  15. J.M. Dickey, A. Paskin. Phys. Rev. 188, 1407 (1969)
  16. V.Yu. Trubitsin, E.B. Dolgusheva. Phys. Rev. B 76, 024 308 (2007)
  17. A. Heiming, W. Petry. J. Trampenau, M. Alba, C. Herzig, H.R. Schober, G. Vogl. Phys. Rev. B 43, 10 948 (1991)
  18. Е.Ю. Тонков. Фазовые диаграммы элементов при высоком давлении. Наука, М. (1979). С. 103
  19. A. Rytkonev, S. Valkealahti, M. Mannien. J. Chem. Phys. 108, 5826 (1998)
  20. Л.Е. Карькина, И.Н. Карькин, Ю.Н. Горностырев. ФММ 101, 146 (2006)
  21. W.G. Burgers. Physica 1, 561 (1934)
  22. А.В. Добромыслов, Н.И. Талуц. ФММ 67, 1138 (1989)

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.