محاسبه انرژی سطح وابسته به اندازه نانوذرات و نانوحفرات کروی فلزی به روش دینامیک مولکولی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MME-19-4_021

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1403

چکیده مقاله:

ویژگی های منحصربه فرد نانوساختارها عمدتا ناشی از نسبت سطح به حجم بالای آنها است. یکی از مهم ترین کمیت ها برای بررسی ویژگی های سطحی مواد، انرژی سطح آنها است. از این رو، محاسبه انرژی سطح برای درک صحیح رفتار و ویژگی های مواد نانوساختار امری ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی انرژی سطح وابسته به اندازه نانوذرات و نانوحفرات کریستالی فلزات آلومینیوم، نقره، مس و آهن می پردازد. بدین منظور برای هر فلز، نانوذرات و نانوحفرات کروی با شعاع های مختلف به روش دینامیک مولکولی شبیه سازی شده و انرژی سطح آنها به دست آمده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که برای نانوذرات و نانوحفرات با شعاع های به اندازه کافی کوچک در محدوده چندنانومتر، انرژی سطح به اندازه نانوساختار وابسته است. برای نانوذرات کروی، انرژی سطح با افزایش شعاع نانوذره افزایش می یابد، در حالی که برای نانوحفرات کروی با افزایش شعاع حفره، انرژی سطح کاهش پیدا می کند. همچنین، تغییرات انرژی سطح بر حسب اندازه برای نانوحفرات، شدیدتر از نانوذرات است. انرژی سطح نانوذرات و نانوحفرات با افزایش شعاع به یک مقدار حدی نزدیک می شود که این مقدار حدی، انرژی سطح تخت کریستالی یا انرژی سطح گیبس با جهت گیری کریستالی دارای بیشترین انرژی سطح است.

نویسندگان

سیدعلیرضا اشرف نیا

Department of Mechanical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

مصطفی جمشیدیان

Department of Mechanical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Malakpour S, Ansari R, Darvizeh M, Sadeghi M. Studying the ...
  • Qi W. Nanoscopic thermodynamics. Accounts of Chemical Research. ۲۰۱۶;۴۹(۹):۱۵۸۷-۱۵۹۵ ...
  • Vitos L, Ruban AV, Skriver HL, Kollar J. The surface ...
  • Zhao M, Zheng W, Li J, Wen Z, Gu M, ...
  • Medasani B, Park YH, Vasiliev I. Theoretical study of the ...
  • Bian J, Wang G, Feng X. Atomistic calculations of surface ...
  • Xiong Sh, Qi W, Cheng Y, Huang B, Wang M, ...
  • Luo W, Hu W, Su K, Liu F. The calculation ...
  • Okeke G, Hammond RB, Antony SJ. Molecular dynamics simulation of ...
  • Ali S, Myasnichenko VS, Neyts EC. Size-dependent strain and surface ...
  • Belashchenko DK. On the geometry and thermodynamics of nanoclusters. Russian ...
  • Holec D, Fischer FD, Vollath D. Structure and surface energy ...
  • Williams PL, Mishin Y, Hamilton JC. An embedded-atom potential for ...
  • Winey JM, Kubota A, Gupta YM. A thermodynamic approach to ...
  • Zhou XW, Johnson RA, Wadley HNG. Misfit-energy-increasing dislocations in vapor-deposited ...
  • Mendelev MI, Han S, Srolovitz DJ, Ackland GJ, Sun DY, ...
  • Lee B, Richards FM. The interpretation of protein structures: Estimation ...
  • Richmond TJ. Solvent accessible surface area and excluded volume in ...
  • Richards FM. Areas, volumes, packing, and protein structure. Annual Review ...
  • Ning T, Yu Q, Ye Y. Multilayer relaxation at the ...
  • Wang X, Jia Y, Yao Q, Wang F, Ma J, ...
  • Jacobsen KW, Norskov JK, Puska MJ. Interatomic interactions in the ...
  • Soon Lai W, Chiu CH. Surface energy density of metal ...
  • نمایش کامل مراجع