مقایسه دو مدل شبیه سازی (آنتالپی و آنتروپی ذوب وابسته به ساختار شبکه و دینامیک مولکولی) برای وابستگی نقطه ذوب نانوذرات آهن به اندازه آنها

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 755

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCMEMI13_198

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395

چکیده مقاله:

خواص جسم بلوری در اندازه نانو علاوه بر ساختار به اندازه ذرات وابسته است. یکی از این خواص مهم وابسته به اندازه نقطه ذوب است. در این پژوهش ابتدا به معرفی دو مدل) شبیه سازی( در مورد تخمین نقطه ذوب نانوذرات پرداخته شده است. یکی مدل آنتالپی آنتروپی ذوب وابسته به ساختار شبکه و دیگری مدل دینامیک مولکولی است. در مدل آنتالپی آنتروپی وابستگی نقطه ذوب نانو بلور ها به اندازه بر اساس رابطه ی بین انرژی همبستگی و نقطه ذوب می باشد. مدل دینامیک ملکولی به تشریح رفتار اتمی در طول تغییر فاز می پردازد. روند کاهش نقطه ذوب با کاهش اندازه برای نانو ذرات آهن با هر دو مدل تخمین زده می شود. مقادیر تخمین زده شده از دو مدل آنتالپی آنتروپی و دینامیک ملکولی با مقدار آزمایشی ) نزدیک به واقعیت ( مقایسه شده است. مدل آنتالپی آنتروپی تطبیق پذیری بیشتری با مقدار آزمایشی نشان داده است.

کلیدواژه ها:

خواص وابسته به اندازه ، نقطه ذوب ، مدل آنتالپی آنتروپی ، مدل دینامیک مولکولی ، نانو ذرات آهن ، تطبیق پذیری بیشتر با مقدار آزمایشی

نویسندگان

علی یزدیان

دانشجودانشگاه تربیت مدرس تهران

محمود فامیل صابریان

دانشجودانشگاه تربیت مدرس تهران

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 :
  • مین مایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران مهرماه ...
  • Q. Jiang, F.G. Shi, Mater. Lett. 37 (1998) 79. ...
  • A.Saftei _ M. Attari anShandiz _ Size-dependent thermal stability and ...
  • Melting and ه [3] Yasushi Shibuta, ToshioSuzuk _ nucleation of ...
  • S.R. Phillpot, S. Yip, D. Wolf, Comput. Phys. 3 (1989) ...
  • _ _ A.R. Harutyuyan, T. Tokune, E. Mora, Appl. Phys. ...
  • Y. Shibuta, S. Maruyama, Chem. Phys. Lett. 382 (2003) 381. ...
  • Y. Shibuta, S. Maruyama, Chem. Phys. Lett. 437 (2007) 218. ...
  • F. Ding, A. Rose n, S. Curtarolo, K. Bolton, Appl. ...
  • M.W. Finnis, J.E. Sinclair, Philos. Mag. A 50 (1984) 45. ...
  • D.Y. Sun, M. Asta, J.J. Hoyt, Phys. Rev. B 69 ...
  • J.J. Hoyt, B. Sadigh, M. Asta, S.M. Foiles, _ Acta. ...
  • F.A. Lindemann, Phys. Z. 11 (1910) 609. ...
  • D. Turnbull, J. Appl. Phys. 21 (1950) 1022. ...
  • D. Turnbull, R.E. Cech, J. Appl. Phys. 21 (1950) 804. ...
  • Mukul Kuma، Carbon Nanotube Synthesis and Growth Mechanism، 10.5772/1933 1. ...
  • The _ scientific student Conference On Metallurgical _ Materials Engineering ...
  • نمایش کامل مراجع