Инвентарный номер: нет.
   
   Г 15


    Галашев, А. Е.
    Компьютерное моделирование структуры и свойств пленок ртути на графене / А. Е. Галашев, В. А. Полухин // Журнал физической химии. - 2015. - Т. 89, № 8. - С. 1282-1286. - Библиогр.: с. 1286 (19 назв.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ГРАФЕН -- ПЛЕНКА РТУТИ -- ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОДЛОЖКИ -- ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


Инвентарный номер: нет.
   
   Г 15


    Галашев, А. Е.
    Формирование капли ртути на поверхности графена. компьютерный эксперимент / А. Е. Галашев // Коллоидный журнал. - 2015. - Т. 77, № 5. - 593-602. . - Библиогр.: с. 601-602 (39 назв.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ГРАФЕН -- ПОДЛОЖКА -- ГАЗЫ -- СПЕКТРОСКОПИЯ
Аннотация: Методом молекулярной динамики исследован быстрый нагрев пленки ртути на графене, содержащем дефекты Стоуна–Уэйлса. Гидрированные края графенового листа выдерживали рост температуры на 800 K. По мере сворачивания пленки в каплю горизонтальная компонента коэффициента самодиффузии атомов Hg монотонно уменьшалась, а вертикальная компонента проходила через глубокий минимум, отражающий начало поднятия капли над подложкой. Формирование капли проявило себя в идущем вверх уширении вертикального профиля плотности и увеличении числа пиков в нем. При этом существенно сократилась протяженность функции радиального распределения ртути, выросла интенсивность ее первого пика. Образование капли приводит к уменьшению тупого краевого угла смачивания. Температурные изменения в графене выразились в росте интенсивности дополнительных пиков углового распределения ближайших соседей, колебательном характере напряжений, действующих в его плоскости, и почти линейном росте шероховатости.


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.