Плавление и возгонка графена и силицена

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.33910/2687-153X-2024-5-4-172-176

Ключевые слова:

метод молекулярной динамики, графен, силицен, сублимация, тройная точка жидкость–газ–кристалл

Аннотация

В данном исследовании проведено моделирование методом молекулярной динамики процесса разрушения кристаллической структуры графена, графита и силицена. Показано, что в случае графена и графита разрушение кристаллической структуры связано с сублимацией образца. В то же время, когда образец силицена нагревается при постоянном объеме, он переходит в двухфазную область фазовой диаграммы жидкость–газ. Разница в разрушении кристаллической структуры графена и силицена вызвана различиями в давлении тройной точки жидкость–газ–кристалл.

Библиографические ссылки

Agrawal, P. M., Raff, L. M., Komanduri, R. (2005) Monte Carlo simulations of void-nucleated melting of silicon via modification in the Tersoff potential parameters. Physical Review B, 72, article 125206. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.72.125206 (In English)

Babichev, A. P., Babushkina, N. A., Bratkovsky, A. M. et al. (1991) Fizicheskie velichiny. Spravochnik [Physical quantities. Handbook]. Moscow: Energoatomizdat Publ., 1232 p. (In Russian)

Bocchetti, V., Diep, H. T., Enriquez, H. et al. (2014) Thermal stability of standalone silicene sheet. Journal of Physics: Conference Series, 491, article 012008. https://doi.org/10.1088/1742-6596/491/1/012008 (In English)

Das, D. K., Sarkar, J. (2018) Multiscale modeling of thermal properties of silicene using molecular dynamics. Modern Physics Letters B, 32 (27), article 1850331. https://doi.org/10.1142/S0217984918503311 (In English)

Leider, H. R., Krikorian, O. H., Young, D. A. (1973) Thermodynamic properties of carbon up to the critical point. Carbon, 11 (5), 555–563. https://doi.org/10.1016/0008-6223(73)90316-3 (In English)

Los, J. H., Zakharchenko, K. V., Katsnelson, K. V., Fasolino, A. (2015) Melting temperature of graphene. Physical Review B, 91, article 045415. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.045415 (In English)

Min, T. K., Yoon, T. L., Lim, T. L. (2018) Molecular dynamics simulation of melting of silicone. Materials Research Express, 5 (6), article 065054. https://doi.org/10.1088/2053-1591/aacdb7 (In English)

On, V. V. (2020) To study the structure and thermodynamic properties of silicene materials when melting quickly by molecular dynamics simulation. Journal of Physics: Conference Series, 1706, article 012023. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1706/1/012023 (In English)

Orekhov, N. D., Stegailov, V. V. (2015) Kinetics of graphite melting. Doklady Physics, 60 (3), 109–113. https://doi.org/10.1134/S1028335815030052 (In English)

Stillinger, F. H., Weber, T. A. (1985) Computer simulation of local order in condensed phases of silicon. Physical Review B, 31 (8), 5262–5271. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.31.5262 (In English)

Stuart, S. J., Tutein, A. B., Harrison, J. A. (2000) A reactive potential for hydrocarbons with intermolecular interactions. The Journal of Chemical Physics, 112 (14), 6472–6486. https://doi.org/10.1063/1.481208 (In English)

Tersoff, J. (1989) Modeling solid-state chemistry: Interatomic potentials for multicomponent systems. Physical Review B, 39 (8), 5566–5568. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.39.5566 (In English)

Zakharchenko, K. V., Fasolino, A., Los, J. H., Katsnelson, M. I. (2011) Melting of graphene: From two to one dimension. Journal of Physics: Condensed Matter, 23, article 202202. https://doi.org/10.1088/0953-8984/23/20/202202 (In English)

Загрузки

Опубликован

2024-12-20

Выпуск

Раздел

Condensed Matter Physics