Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634757)
Контекстум
.
Computational nanotechnology  / №1 2015

2.1. КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ НАНОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ КАРБИДА ТИТАНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАСТЯГИВАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ (100,00 руб.)

0   0
Первый авторЗаводинский Виктор Григорьевич
Страниц5
ID570030
АннотацияМетодами теории функционала плотности и псевдопотенциала исследовано разрушение поверхности нанопроволок TiC под действием растягивающих напряжений. Изучено влияние окисления и нитридизации поверхности, а также влияние царапины атомарного масштаба. Показано, что окисление атомарно гладкой поверхности TiC ведет к облегчению процесса разрушения, в то время как нитридизация делает поверхность прочнее. Влияние царапины, в основном, проявляется в том, что связи между атомами, прилегающими к царапине, укорачиваются и делаются прочнее, в результате чего разрушение приповерхностного слоя начинается на некотором расстоянии от царапины, на краях наносистемы. Исследование поверхности TiC, имеющей царапину атомарного масштаба, показывает, что такая царапина может быть весьма эффективно залечена атомами кобальта
Заводинский, В.Г. 2.1. КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ НАНОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ КАРБИДА ТИТАНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАСТЯГИВАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ / В.Г. Заводинский // Computational nanotechnology .— 2015 .— №1 .— С. 20-24 .— URL: https://rucont.ru/efd/570030 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ НАНОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ КАРБИДА ТИТАНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАСТЯГИВАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ Заводинский Виктор Григорьевич, доктор физ.-мат. наук, профессор, директор. <...> E-mail: vzavod@mail.ru Аннотация: Методами теории функционала плотности и псевдопотенциала исследовано разрушение поверхности нанопроволок TiC под действием растягивающих напряжений. <...> Изучено влияние окисления и нитридизации поверхности, а также влияние царапины атомарного масштаба. <...> Показано, что окисление атомарно гладкой поверхности TiC ведет к облегчению процесса разрушения, в то время как нитридизация делает поверхность прочнее. <...> Влияние царапины, в основном, проявляется в том, что связи между атомами, прилегающими к царапине, укорачиваются и делаются прочнее, в результате чего разрушение приповерхностного слоя начинается на некотором расстоянии от царапины, на краях наносистемы. <...> Исследование поверхности TiC, имеющей царапину атомарного масштаба, показывает, что такая царапина может быть весьма эффективно залечена атомами кобальта. <...> Influence of the surface oxidation and nitridization was investigated as well as influence of the atomic scale scratch. <...> Influence of scratch results in shortening and strengthening of atomic bonds near the scratch, thus destruction of undersurface layer begins at some distance from the scratch, at edges of the nanosystem. <...> Investigation of the TiC surface having the atomic scale scratch shows that such scratch can be healed effectively by atoms of cobalt. <...> Стремительно развивающиеся нанотехнологии заставляют исследователей обратить особое внимание на образование трещин в нанообъектах, так как в этом случае размеры трещин могут быть сравнимы с размерами деталей и инструментов. <...> Если говорить о теоретическом изучении таких объектов, то наиболее адекватным подходом является квантовомеханическое моделирование. <...> Настоящая работа посвящена моделированию начальной стадии образования трещин на поверхности нанопроволок TiC в рамках теории функционала плотности [1,2]. <...> В твердых сплавах, используемых для резания, чаще используется карбид вольфрама, однако нами выбран <...>