Численные методы моделирования свойств нанокристаллов. Нагорнов Ю.С. - 77 стр.

UptoLike

Составители: 

77
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
|S
a
(k)|
2
avr
T, K
Oxygen
Uranium
2000 3000
0
300
600
Number of defects
in oxygen
T, K
Рис. 3.6 Температурные зависимости квадрата модуля структурного
фактора, усредненного по направлениям (001), (010) и (100), отдельно для
решеток урана и кислорода с линейной аппроксимацией между точками
фазовых переходов в области 2300K и 3200K. Температурная зависимость
числа дефектов в подрешетке кислорода
На рис. 3.6 в логарифмическом масштабе показана зависимость
квадрата модуля структурного фактора, усредненного по трем
независимым направлениям (001), (010) и (100). Усреднение проводилось с
целью уменьшения амплитуды разброса точек и упрощения анализа
результатов. Видно, что данная зависимость для атомов кислорода и урана
подчиняется линейному закону вплоть до температур 2200K. Далее в
области температуры перехода в суперионное состояние 2300-2500K
происходит постепенное изменение характера колебаний атомов
кислорода, при этом, как можно видеть на рис. 3.6. начинается резкий рост
числа дефектов в его подрешетке, что, в свою очередь меняют амплитуду
колебаний атомов урана, и угол наклона зависимостей существенно
меняется.
Линейный характер зависимостей сохраняется до температуры
плавления кристалла 3200K, дальнейшие изменения связаны с переходом в
расплавленное состояние. При температуре 3600K решетка атомов урана
разрушается, и структурный фактор скачком меняется от значений 0,5 до 0.
Разрушение решетки происходит за несколько десятков шагов
интегрирования, поэтому данный факт скорее свидетельствует о
неприменимости метода молекулярной динамики для этих температур,