Цепочки карбин-карбинофуллеренов C-C20
Опенов Л.А.
, Подливаев А.И.
1,21Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
2Научно-исследовательский институт проблем развития научно-образовательного потенциала молодежи, Москва, Россия
Email: AIPodlivayev@mephi.ru
Поступила в редакцию: 23 июля 2019 г.
В окончательной редакции: 23 июля 2019 г.
Принята к печати: 24 июля 2019 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2019 г.
Представлены результаты компьютерного моделирования новой одномерной углеродной структуры - цепочек, состоящих из карбинофуллеренов C20, соединенных атомами углерода. Определены энергии связи. Методом молекулярной динамики изучена их термическая устойчивость. Исследована также устойчивость цепочек к растяжению и проведено сравнение с устойчивостью цепочек карбинофуллеренов C20 без промежуточных атомов углерода. Показано, что предпочтительным каналом термического распада является слияние соседних карбинофуллеренов, а деформационного - отрыв крайнего карбинофуллерена от цепочки. Определены предельные деформации цепочек, а также температурные зависимости их времени жизни до момента распада. Найдены значения энергий активации и частотных факторов процесса распада в законе Аррениуса. Ключевые слова: карбинофуллерен, цепочка, устойчивость, молекулярная динамика.
- K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S.V. Dubonos, I.V. Grigorieva, A.A. Firsov. Science 306, 666 (2004)
- S. Iijima. Nature, 354, 56 (1991)
- H.W. Kroto, J.R. Heath, S.C. O'Brien, R.F. Curl, R.E. Smalley. Nature 318, 162 (1985)
- W. Kratschmer, L.D. Lamb, K. Fostiropoulos, D.R. Huffman. Nature 347, 354 (1990)
- А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов. УФН 165, 977 (1995)
- A.A. Farajian, M. Mikami. J. Phys.: Condensed Matter 13, 8049 (2001)
- K.S. Grishakov, K.P. Katin, M.M. Maslov. Diamond Rel. Mater 84, 112 (2018)
- Y. Miyamoto, M. Saito. Phys. Rev. B 63, 161401 (2001)
- Л.А. Опенов, И.В. Давыдов, А.И. Подливаев. Письма в ЖЭТФ 85, 418 (2007)
- R. Ehlich, P. Landenberger, H. Prinzbach. J. Chem. Phys. 115, 5830 (2001)
- K.P. Katin, M.M. Maslov. Adv. Cond. Matter Phys. 2015, 754873 (2015)
- М.М. Маслов, К.П. Катин, А.И. Авхадиева, А.И. Подливаев. Хим. физика 33, 27 (2014)
- T. Yildirim, P.M. Gehring, D.A. Neumann, P.E. Eaton, T. Emrick. Phys. Rev. Lett. 78, 4938 (1997)
- Е.А. Беленков, И.В. Шахова. ФТТ 53, 2265 (2011)
- А.И. Подливаев, Л.А. Опенов. ФТТ 61, 604 (2019)
- А.И. Подливаев, Л.А. Опенов. ФТТ 61, 793 (2019)
- E.M. Pearson, T. Halicioglu, W.A. Tiller. Phys. Rev. A 32, 3030 (1985)
- C. Xu, G.E. Scuseria. Phys. Rev. Lett. 72, 669 (1994)
- J. Jellinek, A. Goldberg. J. Chem. Phys. 113, 2570 (2000)
- C.E. Klots. Z. Phys. D 20, 105 (1991)
- J.V. Andersen, E. Bonderup, K. Hansen. J. Chem. Phys. 114, 6518 (2001)
- M.M. Maslov, A.I. Podlivaev, K.P. Katin. Mol. Simul. 42, 305 (2016)
- K.P. Katin, M.M. Maslov. J. Phys. Chem. Solids 108, 82 (2017)
- K.P. Katin, S.A. Shostachenko, A.I. Avhadieva, M.M. Maslov. Adv. Phys. Chem. 2015, 506894 (2015)
- А.И. Подливаев, Л.А. Опенов. ФТТ 60, 160 (2018)
- Л.А. Опенов, А.И. Подливаев. ФТТ 60, 795 (2018)
- К.П. Катин, А.И. Подливаев. ФТТ 52, 407 (2010)
- Л.А. Опенов, А.И. Подливаев. Письма в ЖЭТФ 109, 746 (2019)
- Л.А. Опенов, А.И. Подливаев. ФТП 53, 724 (2019)
- И.Ю. Долинский, К.П. Катин, К.С. Гришаков, В.С. Прудковский, Н.И. Каргин, М.М. Маслов. ФТТ 60, 816 (2018)
- А.И. Подливаев, Л.А. Опенов. ФТТ 50, 954 (2008)
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.