Вышедшие номера
Изменение теплофизических свойств ОЦК-железа при изотермическом сжатии
Магомедов М.Н.1
1Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия
Email: mahmag4@mail.ru
Поступила в редакцию: 8 августа 2014 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2015 г.

Исходя из парного межатомного потенциала Ми-Леннарда-Джонса и модели кристалла Эйнштейна, без каких-либо подгоночных параметров получены уравнение состояния P(V/V0,T) и барические зависимости теплофизических свойств для ОЦК-железа. Расчеты, выполненные вдоль двух изотерм: 300 и 1500 K, от P=0 до 8000 kbar=800 GPa (т. е. до V/V0=0.5), показали хорошее согласие с экспериментальными данными. Получены графики барических зависимостей следующих свойств: BT - изотермического модуля сжатия и B'(P), Cv - изохорной теплоемкости и C'v(P), Cp - изобарной теплоемкости, alphap - коэффициента теплового расширения и alpha'p(P), sigma - удельной поверхностной энергии грани (100) и sigma'(P). Получены аналитические аппроксимации барических зависимостей B'(P), alphap(P) и sigma'(P), и показано, что при P->бесконечность функции BT(P) и sigma(P) для ОЦК-железа изменяются по линейной зависимости, а функция alpha'p(P) стремится к нулю.
  1. Wasserman E., Stixrude L., Cohen R.E. // Phys. Rev. B. 1996. Vol. 53. N 13. P. 8296--8309
  2. Belonoshko A.B. // Condensed Matter Physics. 2010. Vol. 13. N 2. P. 23 605 (11)
  3. Магомедов М.Н. Изучение межатомного взаимодействия, образования вакансий и самодиффузии в кристаллах. М.: Физматлит, 2010. 544 с
  4. Магомедов М.Н. // ФТТ. 2003. Т. 45. Вып. 1. С. 33--36
  5. Жирифалько Л. Статистическая физика твердого тела: Пер. с англ. М.: Мир, 1975. 383 с. [Girifalco L.A. Statistical Physics of Materials. NY: J. Wiley and Sons Ltd., 1973.]
  6. Фунтиков А.И. // ТВТ. 2003. Т. 41. Вып. 6. С. 954--969
  7. Магомедов М.Н. // ТВТ. 2006. Т. 44. Вып. 4. С. 518--533
  8. Магомедов М.Н. // ФММ. 2013. Т. 114. Вып. 3. С. 227--236
  9. Новикова С.И. Тепловое расширение твердых тел. М.: Наука. 1974. 294 с
  10. Белащенко Д.К., Островский О.И. // ЖФХ. 2011. Т. 85. Вып. 6. С. 1063--1073
  11. Klotz S., Braden M. // Phys. Rev. Lett. 2000. Vol. 85. N 15. P. 3209 (4)
  12. Францевич И.Н., Воронов Ф.Ф., Бакута С.А. Упругие постоянные и модули упругости металлов и неметаллов. Киев: Наукова думка, 1982. 286 с
  13. Физические величины: Справочник / Под. ред. И.С. Григорьева, Е.3. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с
  14. Sha X., Cohen R.E. // Phys. Rev. B. 2006. Vol. 74. N 21. P. 214 111 (6)
  15. Гайваронский А.Т. Термодинамические свойства изостатически сжатых поликристаллических металлов. М.: Наука, 1991. 112 с
  16. Регель А.Р., Глазов В.М. Периодический закон и физические свойства электронных расплавов. М.: Наука, 1978. 342 с
  17. Магомедов М.Н. // ФТТ. 2004. Т. 46. Вып. 5. С. 924--937
  18. Dai X.D., Li J.H., Kong Y. // Phys. Rev. B. 2007. Vol. 75. N 5. P. 052 102 (4)

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.