Исследование механических свойств материалов на основе графена C62H20 и полиэтилена (-CH2-CH2-)n
Байрамов А.А.1,2, Гасанов А.Г.1
1Военная академия вооруженных сил, Баку, Азербайджан
2Институт систем управления НАН, Баку, Азербайджан
Email: azad.bayramov@yahoo.com, gasanovarzuman@mail.ru
Поступила в редакцию: 25 мая 2020 г.
В окончательной редакции: 14 сентября 2020 г.
Принята к печати: 5 октября 2020 г.
Выставление онлайн: 14 ноября 2020 г.
Исследованы механические свойства материалов на основе графена C62H20 и полиэтилена (-CH2-CH2-)n с применением полуэмпирического PM3 метода, и построены визуальные модели молекул. Рассчитанные значения механических параметров показывают, что эти материалы обладают высокой эластичностью к деформациям и прочностью. Вычислены орбитальные энергии, потенциалы ионизации, полные энергии электронов, прочность и т. д. данного материала. Рассмотрены перспективы использования этих легких материалов в области машиностроения для изготовления сверхпрочных защитных тонких покрытий на бамперах для автомобилей. Рассчитана необходимая для обеспечения безопасности минимальная толщина защитного покрытия при столкновении автомобилей заданной массы и скорости. Ключевые слова: графен, полиэтилен, молекулярная структура, полуэмпирический метод, механические свойства.
- В.И. Минкин, Б.Я. Симкин, Р.М. Миняев. Теория строения молекул (Феникс, Ростов-на-Дону, 2010)
- А.Г. Гасанов, A.A. Байрамов. ФТТ, 61, 194 (2019). DOI: 10.21883/JTF.2021.03.50519.179-20 [A.G. Gasanov, A.A. Bayramov. Physics Solid State, 61 (1), 208 (2019). DOI: 10.1134/S1063783419010098]
- L.A. Openov, A.I. Podlivaev. Physics Solid State, 59, 1267 (2017). DOI:10.1134/S106378341706018X
- J.-W. Jiang, H.S. Park. Nano Lett., 16, 2657 (2016). DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b00311
- D. Guo, G. Xie, J. Luo. J. Phys. D: Appl. Phys., 47, 013001 (2014) DOI: 10.1088/0022-3727/47/1/013001
- В.А. Блатов, А.П. Шевченко, Е.В. Пересыпкина. Полуэмпирические расчетные методы квантовой химии (Универс-групп, Самара, 2005), с. 32
- M.K. Kerimov, M.A. Kurbanov, A.A. Bayramov, A.I. Mamedov. Matrix Active Micro- and Nanocomposites Based on the Polymer, Semiconductive and Ferropiezoceramic Materials. In Materials Nanocomposites and Polymers with Analytical Methods. Edited by: John Cuppoletti, (INTECH Open Access Publisher, Rijeka, Croatia, 2011), p. 375
- Ю.М. Чумаков, А.С. Димогло, И.Б. Берсукер. Журн. структурной химии, 23, 182 (1982)
- R.A. Ranjbartoreh, B. Wang, X. Shen, G. Wang. J. Appl. Phys., 109, 014306 (2011)
- С.К. Игнатов. Квантово-химическое моделирование молекулярной структуры, физикохимических свойств и реакционной способности. Ч. 1. (Нижегородский гос. ун-т, Нижний Новгород, 2006)
- Т.П. Черняева, В.М. Грицина, Е.А. Михайлов, А.В. Остапо. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, 94 (4-2), 206 (2009)
- А.В. Панин, А.Р. Шугуров, К.В. Оскомов. Физическая мезомеханика. 9. Спец. выпуск, 119 (2006)
- А.В. Елецкий, И.М. Искандарова, А.А. Книжник, Д.Н. Красиков. УФН, 181 (З), 233 (2011). DOI: 10.3367/UFNr.0181.201103a.0233
- А.П. Гаршин, В.И. Кулик, А.С. Нилов. Новые огнеупоры, 4, 53 (2016)
- Ю.А. Баимова, С.В. Дмитриев, А.В. Савин, Ю.С. Кившарь. ФТТ, 54 (4), 813 (2012)
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.