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.
- M. Yudasaka, Y. Kasuya, F. Kokai, K. Takahashi, M. Takizawa, S. Bandow, S. Iijima. Appl. Phys. A 74, 377 (2002)
- Z.P. Huang, D.Z. Wang, J.G. Wen, M Sennet, H. Gibson, Z.F. Ren. Appl. Phys. A 74, 387 (2002)
- А.А. Новакова, Т.Ю. Киселева, Б.П. Тарасов, В.Е. Мурадян. Поверхность. Рентген, синхротрон. исследования 3, 70 (2004)
- A. Gorbunov, O. Jost, W. Pompe, A. Graff. Carbon 40, 113 (2002)
- В.В. Чесноков, Р.А. Буянов. Успехи химии 69, 675 (2000)
- 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)
- F. Abild-Pedersen, J.K. N rskov, J.R. Rostrup-Nielsen, J. Sehested, S. Helveg. Phys. Rev. B 73, 115 419 (2006)
- D.E. Jiang, E.A. Carter. Phys. Rev. B 67, 214 103 (2003)
- D.J. Siegel, J.C. Hamilton. Phys. Rev. B 68, 094 105 (2003)
- 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)
- D.E. Hiang, E.A. Carter. Phys. Rev. B 71, 045 402 (2005)
- D.C. Sorescu. Phys. Rev. B 73, 155 420 (2006)
- Q.-M. Zhang, J.C. Wells, X.G. Gong, Z. Zhang. Phys. Rev. B 69, 205 413 (2004)
- V. Blum, A. Schmidt, W. Meier, L. Hammer, K. Heinz. J. Phys.: Cond. Matter 15, 3517 (2003)
- G. Panaccione, J. Fujii, I. Vobornik, G. Trimarchi, N. Binggeli, A. Coldoni, R. Larciprete, G. Rossi. Phys. Rev. B 73, 035 431 (2006)
- M. Bader, C. Ocal, B. Hillert, J. Haase, A.M. Bradshaw. Phys. Rev. B 35, 5900 (1987)
- Н.А. Леванов, В.С. Степанюк, В. Хергерт, А.А. Кацнельсон, А.Э. Мороз, К. Кокко. ФТТ 41, 1329 (1999)
- F. Baletto, R. Ferrando. Rev. Mod. Phys. 77, 371 (2005)
- И.В. Мутигуллин, Д.И. Бажанов. ЖЭТФ 137, 93 (2010)
- P.E. Blochl. Phys. Rev. B 50, 17 953 (1994)
- G. Kresse, J. Furthmuller. Phys. Rev. B 54, 11 169 (1996)
- 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)
- H. Monkhorst, J. Pack. Phys. Rev. B 13, 5188 (1976)
- И.В. Мутигуллин, Д.И. Бажанов. Перспективные материалы 6, 216 (2008)
- \^S. Pick, P. Legare, C. Demangeat. Phys. Rev. B 75, 195 446 (2007)
- A. Soon, L. Wong, B. Delley, C. Stampfl. Phys. Rev. B 77, 125 423 (2008)
- 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.