Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634928)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Теплофизика высоких температур (РАН)  / №1 2017

РАСЧЕТ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛАЗМЫ ТИТАНА И ЦИНКА (200,00 руб.)

0   0
Первый авторАпфельбаум
Страниц12
ID592011
АннотацияДля плазмы титана и цинка рассчитаны теплофизические свойства, такие как электронные транспортные коэффициенты, ионный состав, давление, внутренняя энергия при плотностях в 10–20 раз меньше нормальной и температурах 10–60 кК. Для расчетов использовались приближение времени релаксации и обобщенная химическая модель. Полученные результаты сравнивались с данными экспериментов и результатами расчетов других авторов. Для титана получено хорошее согласие с имеющимися экспериментальными данными и результатами расчетов по другим моделям, включая первопринципные, в то время как для цинка наблюдается расхождение между результатами теоретических моделей и данными измерений для электропроводности, которое пока не имеет объяснения
УДК533.93
Апфельбаум, Е.М. РАСЧЕТ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛАЗМЫ ТИТАНА И ЦИНКА / Е.М. Апфельбаум // Теплофизика высоких температур (РАН) .— 2017 .— №1 .— С. 7-18 .— URL: https://rucont.ru/efd/592011 (дата обращения: 30.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

3–14 ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЗМЫ УДК 533.93 РАСЧЕТ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛАЗМЫ ТИТАНА И ЦИНКА © 2017 г. Е. М. Апфельбаум Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия E-mail: apfel_e@mail.ru Поступила в редакцию 30.12.2014 г. Для плазмы титана и цинка рассчитаны теплофизические свойства, такие как электронные транспортные коэффициенты, ионный состав, давление, внутренняя энергия при плотностях в 10–20 раз меньше нормальной и температурах 10–60 кК. <...> Для расчетов использовались приближение времени релаксации и обобщенная химическая модель. <...> DOI: 10.7868/S0040364416060016 ВВЕДЕНИЕ Теплофизические свойства различных веществ, включая переносные, исследуются уже более ста лет как в эксперименте, так и в теории [1]. <...> Область плазмы металлов особенно сложна для таких измерений, так как это состояние обычно находится при высоких температурах (>5000 K). <...> В данном диапазоне сложно получить плазму металлов в условиях статического эксперимента, так как в стационарных условиях невозможно одновременно поддерживать высокие давление и температуру [2]. <...> Как следствие, данные по давлению и электронным транспортным коэффициентам (электропроводности, теплопроводности и термоэдс) в высокотемпературной области ограничены [3]. <...> Кроме этого, в экспериментах можно измерить давление, плотность, внутреннюю энергию и электропроводность металла. <...> Всякий металл является двухкомпонентной средой, состоящей из положительно заряженных ядер и соответствующего числа электронов, которое равно заряду ядра Z (рассматриваемые здесь цинк и титан имеют Z = 30 и 22 соответственно). <...> Поэтому для моделирования системы, состоящей из классических ионов и вырожденных электронов, используют так называемое моделирование из первых принципов (ab initio simulations), которое представляет собой комбинацию классических и квантовых подходов. <...> Они известны как квантовая молекулярная динамика или квантовый метод Монте-Карло (Quantum Molecular Dynamics/Quantum Monte-Carlo – 4 АПФЕЛЬБАУМ QMD/QMC). <...> Результатом расчета <...>