Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635051)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика  / №2 2011

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ УГЛЕРОДА В ПЛАЗМЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ ГРАФИТА (90,00 руб.)

0   0
Первый авторАбрамов
АвторыГаврилов А.Н., Татаркин Е.С.
Страниц4
ID522349
АннотацияПредставлена модель формирования кластеров углерода в плазме электродугового разряда основанная на уравнение Власова—Максвелла с численным решением методом крупных частиц. Представлены результаты моделирования формирования кластеров по длине межэлектродного пространства, в середине и в при катодной области
УДК533.95
Абрамов, Г.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ УГЛЕРОДА В ПЛАЗМЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ ГРАФИТА / Г.В. Абрамов, А.Н. Гаврилов, Е.С. Татаркин // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика .— 2011 .— №2 .— С. 3-6 .— URL: https://rucont.ru/efd/522349 (дата обращения: 05.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

ФИЗИКА УДК 533.95 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ УГЛЕРОДА В ПЛАЗМЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ ГРАФИТА Г. В. <...> Абрамов, А. Н. Гаврилов, Е. С. Татаркин Воронежская государственная технологическая академия Поступила в редакцию 6.05.2011 г. Аннотация. <...> Представлена модель формирования кластеров углерода в плазме электродугового разряда основанная на уравнение Власова—Максвелла с численным решением методом крупных частиц. <...> Представлены результаты моделирования формирования кластеров по длине межэлектродного пространства, в середине и в при катодной области. <...> Keywords: Plasma, nanostructure, nanotube, fullerene, particle-in-cell ВВЕДЕНИЕ Для определения условий механизмов роста углеродных наноструктур (фуллерен, нанотрубка) необходимо исследовать роль взаимодействий атомов углерода, происходящих в процессе их синтеза. ческие энергии взаимодействующих частиц, а E* — энергия активации химической связи между частицами. <...> + E2 > E*, где E1 , E2 Одним из самых распространенных методов получения углеродных наноструктур, является метод термического распыления графитового электрода в плазме электродугового разряда при использовании среды буферного газа [1]. <...> В плазме между электродами идет целый ряд процессов между элементами плазмы: ионизация, рекомбинация, химические реакции, механические взаимодействия и т.д [2]. <...> При парном взаимодействии частиц углерода (атомы, ионы или кластеры) условие образования энергетической связи можно описать правилом E1 Теоретическая энергия активации химической связи определяется методами квантовой химии [3] или из уравнения Аррениуса [3]. <...> Расчет энергии активации образования кластеров © Абрамов Г. В., Гаврилов А. Н., Татаркин Е. С., 2011 Cn методами квантовой химии не тривиальная зада ча, зависящая от множества параметров взаимо действующих частиц, таких как заряд, спин, ориентация в пространстве, конфигурация элект ронных облаков, энергий частиц и т.д. <...> Для расчета по уравнению Аррениуса необходимо заранее <...>