Численные методы моделирования свойств нанокристаллов. Нагорнов Ю.С. - 29 стр.

UptoLike

Составители: 

29
Таблица 3.1.
Параметры некулоновского потенциала для UO
2
[21]
№№
Параметр потенциала
A, eV B, 10
-
10
м
С, eV
×
10
-
60
м
1.
U
4+
-O
2
-
873.32735 0.40369 0.0
O
2
-
-O
2
-
50259.33984
0.15285 72.65339
0 2 4 6 8 r, 10 m
-10
100
50
0
-50
1
2
3
U, eV
Энергия взаимодействия: 1 –U
4+
-U
4+
; 2 - О
2-
2
; 3 - О
2-
-U
4+
;
Рис. 3.1. Зависимость энергии межчастичного взаимодействия от
расстояния для катионов и анионов UO
2
[21] с учетом кулоновского
взаимодействия.
Моделирование гипостехиометрического диоксида урана (UO
2-x
,
x=0.1¸0.35) производилось с использованием некулоновской
составляющей тех же потенциалов [21], так как проведенные
эксперименты показали, что изменение параметров короткодействующего
потенциала в достаточно широких пределах не вносит существенных
изменений в рассчитываемые величины, в частности, в значения
температуры плавления. При компенсации заряда удаленных ионов
кислорода использовалась замена катионов урана на трех- и двухзарядные
ионы урана. Соотношение между количествами трех- и двухзарядных
ионов урана определялось экспериментально так, чтобы данный состав
наиболее точно воспроизводил температуру плавления диоксида урана с
данной стехиометрией, полученную в эксперименте [22].
При добавлении одного-двух новых сортов катионов урана
отличающихся зарядами, использовались те же некулоновские потенциалы
взаимодействия с остальными сортами, что и для четырехзарядного урана.
Изменения во взаимодействии касались только кулоновской