Инвентарный номер: нет.
   
   Р 24


    Расковалов, А. А.
    Компьютерное моделирование транспортных свойств галогенидов лития методом молекулярной динамики [Текст] / А. А. Расковалов, О. Л. Андреев, Н. Н. Баталов // Физическая химия и электрохимия расплавленных электролитов: тез. докл. XIV Российской конф. 10-14 сентября (с международным участием). - Екатеринбург, 2007. - Т. 2. - С. 101. : рис., граф.
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ


Инвентарный номер: нет.
   
   Г 15


    Галашев, А. Е.
    Молекулярно-динамическое изучение миграции Li+ через графеновые мембраны / А. Е. Галашев, Ю. П. Зайков // Электрохимия. - 2015. - Т. 51, № 9. - С. 983-993. - Библиогр.: с. 992-993 (24 назв.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ГРАФЕН -- ДЕФЕКТЫ -- ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНАЯ -- НАПРЯЖЕНИЕ -- ПОДВИЖНОСТЬ
Аннотация: Методом молекулярной динамики исследована пропускная способность шести вариантов набора мембран из модифицированного графена, определяющая проникновение ионов лития. Модификация включала в себя создание четырех видов пор и их частичное гидрирование. Лучшую пропускную способность демонстрирует пара мембран, поры которых представляются бивакансиями. В этом случае подвижность атомов лития по направлению движущей силы в вертикальном направлении максимальна, а в горизонтальных направлениях – минимальна. Средний уровень поднятия ионов в базовой ячейке является надежным критерием эффективности исследуемого устройства. Усиление пропускной способности мембран связано с уменьшением в них локальных напряжений, создаваемых как горизонтальными, так и вертикальными силами.


Инвентарный номер: нет.
   
   Г 15


    Галашев, А. Е.
    Очистка графена от ртути бомбардировкой кластерами ксенона. компьютерный эксперимент / А. Е. Галашев, А. А. Галашева // Химия высоких энергий. - 2015. - Т. 49, № 5. - С. 389-393. - Библиогр.: с. 393 (29 назв.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНАЯ -- МОДЕЛИРОВАНИЕ -- ГРАФЕН -- НАПРЯЖЕНИЕ
Аннотация: Методом молекулярной динамики выполнено моделирование облучения мишени пучком кластеров Xe13 с энергиями 5–30 эВ и углами падения 0°–60°, преследующее цель снятия пленки ртути с частично гидрированного несовершенного графена. Графен полностью очищается от ртути при энергих кластеров EXe 15 эВ. Установлена тенденция пленки ртути скатываться в каплю. Отделение ртути от графеновой пленки происходит в виде распыления одиночных атомов и отрыва капли. Энергия взаимодействия ртути с графеном мала и слабо зависит от энергии бомбардируемого пучка. Значения горизонтальной подвижности атомов в жидкой пленке металла существенно превосходят значения вертикальной подвижности. Напряжения в графене, обусловленные силами, перпендикулярными плоскости листа, заметно превосходят напряжения от сил, действующих в его плоскости. Бомбардировка при угле падения 45° оказывается эффективнее облучения с углами падения 0° и 60° и приводит к меньшей шероховатости графена.