Соколов Д.Н., Сдобняков Н.Ю., Комаров П.В.
О размерной зависимости удельной полной поверхностной энергии наночастиц металлов
The dimension dependence of specific total surface energy for metal nanoparticles
УДК: |
УДК 532.6:546.22 |
Аннотация: |
С использованием метода поверхностных фаз Гиббса получена и проанализирована размерная зависимость удельной полной поверхностной энергии нанокластеров золота, меди и алюминия. В качестве метода моделирования применен метод Монте-Карло, межмолекулярное взаимодействие задавалось с помощью многочастичного потенциала Гупта. |
Ключевые слова: |
гистерезис плавления и кристаллизации, наночастицы металлов, потенциал Гупта, эффективная удельная полная поверхностная энергия |
Abstracts: |
The size dependence of the specific total surface energy for gold, copper and aluminum nanoclusters was obtained and analyzed using Gibbs' surface phases method. As a method of simulation we have used the Monte Carlo method and the molecular interaction have been described by the many-body Gupta potential. |
Keywords: |
hysteresis of melting and crystallization process, metal nanoparticles, Gupta potential, effective specific total surface energy |
Авторы статьи:
СОКОЛОВ Денис Николаевич |
младший научный сотрудник кафедры теоретической физики Тверского государственного университета |
СДОБНЯКОВ Николай Юрьевич nsdobnyakov@mail.ru |
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики Тверского государственного университета |
КОМАРОВ Павел Вячеславович |
кандидат физико-математических наук, докторант кафедры теоретической физики Тверского государственного университета |
Список литературы:
1. |
Samsonov V.M., Sdobnyakov N.Yu. A Thermodynamic Approach to Mechanical Stability of Nanosized Particles // Central European Journal of Physics. 1(2), 344-354, (2003). |
2. |
Cleri F., Rosato V. Tight-binding potentials for transition metals and alloys // Physical Review B. 48(1), 22-33, (1993). |
3. |
Guevara J., Llois A.M., Weissmann M. Model potential based on tight-binding total-energy calculations for transitionmetal systems. // Physical Review B. 52(15), 11509-11516, (1995). |
4. |
Chamati H., Papanicolaou N.I. Second-moment interatomic potential for gold and its application to molecular-dynamics simulations. // Journal of Physics: Condensed. Matter. 16(46), 8399-8407, (2004). |
5. |
Gupta R.P. Lattice relaxation at a metal surface. // Physical Review B. 23 (12), 6265-6270, (1981). |
6. |
Жеренкова Л.В., Комаров П.В., Халатур П.Г. Моделирование процесса металлизации фрагмента молекулы дезорибонуклеиновой кислоты наночастицами золота // Коллоидный журнал. 69(6), 753-765, (2007). |
7. |
Metropolis N. et al. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines // Journal of Chemical Physics. 21(- 16), 1087-1092, (1953). |
8. |
Samsonov V.M., Bazulev A.N., Sdobnyakov N.Yu. Surface tension in small droplets and nanocrystals // Journal of Physical Chemistry. 77(1), 158-162, (2003). |
9. |
Магомедов М.Н. О зависимости поверхностной энергии от размера и формы кристалла // ФТТ. 46(5), 928-937, (2004). |
10. |
Хоконов Х.Б. Поверхностные явления в расплавах и возникающих в них твердых фазах // в кн.: Поверхностные явления в расплавах и возникающих из них твердых фазах. Кишинев: Штиинца, 1974. С.190. |
11. |
Tolman R.С. The effect of droplet size on surface tension // Journal of Chemical Physics. 17(2), 333-337, (1949). |
12. |
Sonnefeld J., Vogelsberger W., Rudakoff G. The influence of the choice of a suitable dividing surface on the results of surface-charge density calculation// Zeitschrift fur Physikalische Chemie. Bd. 176, 199-209, (1992). |
13. |
Русанов А.И. Фазовые равновесия и поверхностные явления. Л.: Химия, 1967. 388 с. |
14. |
Самсонов В.М., Сдобняков Н.Ю. Об условиях термодинамической стабильности наночастиц // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2, 73-78, (2004). |
15. |
Samsonov V.M., Sdobnyakov N.Yu., Bazulev A.N. On thermodynamic stability conditions for nanosized particles // Surface Science. 532-535, 526-530, (2003). |
|
|