ОСАЖДЕНИЕ ФУЛЛЕРИТОВ C60 НА ПОДЛОЖКУ ТВЕРДОГО ТЕЛА С ОБРАЗОВАНИЕМ ПЛЕНКИ
- Авторы: Суворов C.В.1, Вахрушев А.В.1
- Учреждения:
- Удмуртский федеральный исследовательский центр
- Выпуск: № 1 (2023)
- Страницы: 125-133
- Раздел: Статьи
- URL: https://ered.pstu.ru/index.php/mechanics/article/view/3761
- DOI: https://doi.org/10.15593/perm.mech/2023.1.12
- Цитировать
Аннотация
Использование фуллеритов С60 для создания пленок на поверхности подложки твер- дого тела может применяться не только для создания покрытий, но и для модификации поверхностного слоя подложки, что с практической точки зрения может быть востребовано в таких отраслях экономики, как машино- и приборостроение. Для анализа процесса формирования фуллеритовых пленок на поверхности подложки проведен компьютерный эксперимент, но моделировалось поведение не одиночного фул- лерита или фуллерена, как это было реализовано в предыдущих работах авторов, а зна- чительного числа фуллеритов C60, депонируемых в область моделирования за определен- ный интервал времени и образующих «поток». Подложкой твердого тела являлся кристалл железа Fe(100). Температура подложки в рамках исследования поддерживалась постоян- ной при следующих значениях – 300 K, 700 K, 1150 K. Начальные параметры каждого от- дельного фуллерита определялись стохастическим образом в заданных пределах. Про- граммным комплексом, использовавшимся для проведения описанного компьютерного эксперимента, являлся LAMMPS. Взаимодействие атомов системы между собой, в про- цессе моделирования, определялось многочастичным потенциалом (MEAM – модифици- рованный метод погруженного атома). Главным результатом проведенного компьютерного эксперимента является то, что удалось смоделировать осаждение фуллеритов C60 с формированием пленки на подложке твердого тела. Были выявлены основные закономерности взаимодействия фуллерита в целом и фуллеренов, его образующих, как с подложкой, так и с другими фуллеритами, образующими пленку. А анализ изменения температуры и потенциальной энергии систе- мы, как в процессе осаждения фуллеритов, так и после его окончания, позволяет говорить об устойчивости полученной системы фуллериты – подложка.
Ключевые слова
фуллерит, фуллерен, твердое тело, подложка, железо, молекулярная динамика, температура, скорость, плёнка, потенциальная энергия.
Полный текст
Работы [1–14] отражают тот факт, что все шире в практике различных отраслей экономики используются как отдельные фуллерены и соединения, так и фуллери-ты. Натурные эксперименты и на данный момент остаются главными объективными способами исследо-вания тех или иных физических явлений, эффектов и свойств, в том числе и у таких объектов, как фуллерены и фуллериты, однако развитие компьютерной техники и аппарата вычислительной математики позволяет про-водить компьютерное моделирование поведения фул-леренов и фуллеритов в различных условиях. Ввиду наноразмеров фуллеренов и фуллеритов моделирова-ние их поведения ведется с использованием методов молекулярной динамики [15–17]. В работах [18; 19] последовательно моделирова-лось осаждение единичного фуллерита C60 с подложкой железа при различных условиях – температура под-ложки, скорость движения фуллерита, ориентация фул-лерита относительно подложки и угла «встречи». Ори-ентация фуллерита относительно подложки имела три варианта: вершина, ребро и грань [18]. В статье [19] также рассматривались три варианта угла «встречи» фуллерита с подложкой – 15, 45, 75°. Исследования, приведенные в статьях [18; 19], поз-волили выявить основные закономерности процесса осаждения единичного фуллерита на подложку железа Fe(100). Однако эти результаты не позволяют сделать выводы о том, как будет осаждаться скопление фуллеритов, образующих «поток». Исследовался процесс осаждения на подложку «по-тока» фуллеритов, в котором параметры отдельно-го фуллерита C60 определялись стохастическим образом.Об авторах
C. В. Суворов
Удмуртский федеральный исследовательский центр
А. В. Вахрушев
Удмуртский федеральный исследовательский центр
Список литературы
- Ruoff R.S., Ruoff A.L. Is C60 stiffer than diamond // Nature. – 1991. – Vol. 350 – Р. 663–664.
- Ultrahard and superhard phases of fullerite C60: comparison with diamond on hardness and wear / V. Blank, M. Popov, G. Pivovarov, N. Lvova, K. Gogolinsky, V. Reshetov // Diamond and Related Materials. – 1998. – Vol. 7, no. 2–5. – P. 427–431. doi: 10.1016/S0925-9635(97)00232-X
- Кравчук А.С., Трубиенко О.О. Модели и численное решение некоторых динамических контактных задач наноме- ханики // Вестн. Перм. гос. техн. ун-та. Математическое моде- лирование систем и процессов. – 2010. – № 1. – С. 72–79.
- Лурье С.А., Соляев Ю.О. Модифицированный метод Эшелби в задаче определения эффективных свойств со сфери- ческими микро- и нановключениями // Вестн. Перм. гос. техн. ун-та. Математическое моделирование систем и процессов. – 2010. – № 1. – С. 80–90.
- Coarse-grained potential models for phenyl-based molecules: II. Application to fullerenes / C. Chiu, R. DeVane, M.L. Klein, W. Shinoda, P.B. Moore, S.O. Nielsen // J. Phys. Chem. B. – 2010. – Vol. 114. – No. 2. – P. 6394–6400.
- Баран Л.В. Эволюция структуры фуллеритовых пленок, конденсированных на различные подложки // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2010. – № 9. – С. 84–88.
- Смирнов С.В., Смирнова Е.О., Голубкова И.А. Опреде- ление диаграмм деформационного упрочнения поверхностных слоев металлических материалов с использованием инстру- ментария наномеханических испытательных комплексов // Вестник Пермского национального исследовательского поли- технического университета. Механика. – 2011. – № 2. – С. 84–91.
- Деформационная стабильность фуллерит/фуллеренов C60/70 / Р.М. Никонова [и др.] // Химическая физика и мезо- скопия. – 2011. – Т. 13, № 3. – С. 406–410.
- Гаришин О.К., Лебедев С.Н. Оценка механических свойств матрицы вокруг частиц наполнителя в полимерных нанокомпозитах с помощью атомно-силовой микроскопии // Вестник Пермского национального исследовательского поли- технического университета. Механика. – 2011. – № 3. – С. 15–25.
- Композит на основе диоксида циркония, модифициро- ванного углеродными нанотрубками: структура и механиче- ские свойства / Е.А. Ляпунова, М.В. Григорьев, А.П. Скачков, О.Б. Наймарк, С.Н. Кульков // Вестник Пермского националь- ного исследовательского политехнического университета. Механика. – 2015. – № 4. – С. 308–316. doi: 10.15593/perm.mech/2015.4.18
- Об учете масштабных эффектов при моделировании механических и трибологических свойств двухфазных микро- и наномодифицированных полимерных покрытий / В.М. Буз- ник, С.А. Лурье, Д.Б. Волков-Богородский, А.Г. Князева, Ю.О. Соляев, Е.И. Попова // Вестник Пермского националь- ного исследовательского политехнического университета. Механика. – 2015. – № 4. – С. 36–54. doi: 10.15593/perm.mech/2015.4.03
- Mahmoud Nasrollahzadeh, S. Mohammand Sajadi Chapter 1 – an introduction to nanotechnology // Interface science and Technology. – 2019. – Vol. 28. – Р. 1–27.
- M. Mohan Gokhale, R. Ravindra Somani Fullerenes: chemistry and its applications // Mini Rev Org Chem. – 2015. – Vol.12. – P. 355–366.
- Елецкий А.В., Смирнов Б.М. Фуллерены и структуры углерода // Успехи физических наук. – 1995. – Т. 165, № 9. – С. 977–1009.
- Depth profiling by cluster projectiles as seen by computer simulations / Z. Postawa, L. Rzeznik, R. Paruch, M.F. Russo, N. Winogradb, B.J. Garrison // Surf. Interface Anal. – 2011. – Vol. 43, no. 12. – P. 12–15. doi: 10.1002/sia.3417
- Вахрушев А.В., Суворов С.В. Моделирование процес- са внедрения фуллерена C60 в поверхность твердого тела // Химическая физика и мезоскопия. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 478–482.
- Вахрушев А.В., Суворов С.В., Северюхин А.В. Моде- лирование поведения фуллеренового кластера на поверхности твердого тела // Химическая физика и мезоскопия. – 2013. – Т. 15, № 4. – С. 515–522.
- Суворов C.В., Северюхин А.В., Вахрушев А.В. Моде- лирование взаимодействия фуллерита C60 с подложкой твер- дого тела // Вестник Пермского национального исследова- тельского политехнического университета. Механика. – 2019. – № 3. – С. 94–103. doi: 10.15593/perm.mech/2019.3.10
- Суворов C.В., Северюхин А.В., Вахрушев А.В. Влия- ние угла «встречи» фуллерита C60 с подложкой твердого тела на процесс осаждения // Вестник Пермского нацио- нального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2020. – № 3. – С. 90–97. doi: 10.15593/perm.mech/2020.3.09
- Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М.: Наука, 1978. – 789 с.
- Шайтан К.В., Терешкина К.Б. Молекулярная динами- ка белков и пептидов. – М.: Ойкос, 2004. – 103 с.
- Разработка и исследование аэрозольных нанотехноло- гий / В.Н. Аликин [и др.]. – М.: Машиностроение, 2010. – 196 с.
- Anderson H.S. Molecular dynamics simulation at constant pressure and/or temperature // J. Chem. Phys. – 1980. – Vol. 72 – Р. 2384–2396.
- Frenkel D., Smit B., Understanding molecular simulation: from algorithms to applications. – San Diego: Academic Press, 2002. – 638 p.
- Haile M.J. Molecular Dynamics Simulation – Elementary Methods. – N.Y.: Wiley-Interscience, 1992. – 386 p.
- Nose S. A molecular dynamics methods for simulation in the canonical ensemble // Mol. Phys. – 1984. – Vol. 52. – P. 255–278.
- Plimpton S. Fast Parallel Algorithms for Short-Range Molecular Dynamics // J. Comp. Phys. – 1995. – Vol. 117. – P. 1–19.
- Parallel reactive molecular dynamics: Numerical methods and algorithmic techniques / H.M. Aktulga, J.C. Fogarty, S.A. Pandit, A.Y. Grama // Parallel Computing. – 2012. – Vol. 38, no. 4. – P. 245–259. doi: 10.1016/j.parco.2011.08.005
- Large-Scale, Long-Term Nonadiabatic Electron Molecular Dynamics for Describing Material Properties and Phenomena in Extreme Environments / A. Jaramillo-Botero, J. Su, A. Qi, W.A. Goddard III // J. Comp. Chem. – 2012. – Vol. 32, no. 3. – P. 497–512. doi: 10.1002/jcc.21637
- Mesoscale Hydrodynamics via Stochastic Rotation Dynamics: Comparison with Lennard-Jones Fluid / M.K. Petersen, J.B.Lechman, S.J. Plimpton, G.S. Grest, P.J. in't Veld, P.R. Schunk // J. Chem. Phys. – 2010. – Vol. 132, no. 17. – P. 174106. doi: 10.1063/1.3419070
- An enhanced entangled polymer model for dissipative particle dynamics / T. Sirk, Y. Sliozberg, J. Brennan, M. Lisal, J. Andzelm // J. Phys. Chem. – 2012. – Vol. 136, no. 13. – P. 134903. doi: 10.1063/1.3698476
- Sirk T.W., Moore S., Brown E.F. Characteristics of thermal conductivity in classical water models // J. Phys. Chem. – 2013. – Vol. 138, no. 6. – P. 064505. doi: 10.1063/1.4789961
- Plimpton S.J., Thompson A.P. Computational Aspects of Many-body Potentials // MRS Bulletin. – 2012. – Vol. 37, no. 5. – P. 513–521. doi: 10.1557/mrs.2012.96
- Kong L.T. Phonon dispersion measured directly from molecular dynamics simulations // Comp. Phys. Comm. – 2011. – Vol. 182. – P. 2201–2207.
- Byeong-Joo Lee A modified embedded-atom method interatomic potential for the Fe–C system // Acta Materialia. – 2006. – Vol. 54(3). – P. 701–711. doi: 10.1016/j.actamat.2005.09.034
- Исследование свойств пленок фуллеренов, осажден- ных с высокой кинетической энергией, на различных поверх- ностях / М.А. Ходорковский, С.В. Мурашов, А.Л. Шахмин, Т.О. Артамонова, Л.П. Ракчеева, А.С. Мельников // Журнал технической физики. – 2006. – Т. 76, № 7. – С. 140–142.