Исследование влияния границы раздела на механические свойства гетероструктуры на атомном уровне
Периодические распределения напряжений на интерфейсе как одно из наиболее интересных явлений, предсказанных в рамках континуальной механики. Исследование интерфейса с помощью метода молекулярной динамики с целью обнаружить это явление на микроуровне.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.10.2018 |
Размер файла | 2,7 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Исследование влияния границы раздела на механические свойства гетероструктуры на атомном уровне
В настоящее время наиболее фундаментальные исследования поверхностных слоев и границ раздела ведутся в рамках научной школы академика В.Е. Панина. Наиболее полно результаты исследований последних лет изложены в монографии [1].
Одним из наиболее интересных явлений, предсказанных в рамках континуальной механики, являются периодические распределения напряжений на интерфейсе или «шахматная» структура границы раздела [2]. В связи с этим были проведены исследования интерфейса с помощью метода молекулярной динамики с целью обнаружить это явление на микроуровне.
Гетероструктура готовилась следующим образом. Из идеальных кристаллов вырезались структуры в форме прямоугольного параллелепипеда и размещались на некотором расстоянии одна от другой. Далее вся структура охлаждалась с помощью метода искусственной вязкости [3] и находилось положение атомов в глобальном минимуме потенциальной энергии. В качестве примера на рис. 1 приведен внешний вид гетероструктуры размером в плоскости XZ. Далее размеры приводятся только для медной части гетероструктур. Из рис. 1 видна деформация кристаллической структуры, обусловленная разными размерами кристаллических ячеек меди и серебра. Полученные таким способом координаты и импульсы атомов использовались далее в качестве начальных данных для исследования границы раздела гетероструктуры.
Рис. 1 Вид охлажденной гетероструктуры в плоскости XZ
Черные кружки - атомы меди, светлые кружки - атомы серебра. Размеры гетероструктуры:
Для анализа границы раздела материалов в гетероструктуре использовались следующие характеристики.
1. Координаты векторов смещений атомов на поверхности интерфейса относительно их положений в идеальном кристалле:
интерфейс континуальный механика
, , .
2. Аналоги компоненты тензора напряжений, найденные следующим образом. Находились компоненты полной силы, действующей на каждый атом меди, лежащий на интерфейсе, со стороны всех атомов серебра. Далее эти компоненты сил делились на площадь, отнесенную к одному атому меди на границе раздела:
, , .
Выше эти характеристики названы аналогами компонент тензора деформации потому, что они не усреднялись по большому количеству атомов, а относились к каждому атому.
Везде ниже на рисунках эти все приведенные выше характеристики обозначены пустыми кружками, если они отрицательны, и черными кружками, если положительны. Исследования проводились для широкого интервала размеров гетероструктуры и для различных граничных условий.
Увеличение размеров до привело к тому, что по ряду характеристик появились периодические структуры четырехугольной формы. Необходимо отметить, что эти структуры располагаются вдоль осей, по которым проводилось точное согласование крайних атомных плоскостей. По другим сторонам это невозможно было сделать из-за разных размеров кристаллических ячеек. Это позволило сделать вывод о том, что граничные условия сильно влияют на появления таких квазипериодических структур на размерах порядка сотни ангстрем (10 нанометров).
В связи с этим на следующем этапе были использованы периодические граничные условия. Это позволило сразу обнаружить «шахматную» структуру интерфейса. «Шахматная» структура наблюдается по всем компонентам векторов смещений атомов на поверхности интерфейса и для всех компонент тензора напряжений. Различие лишь в наклоне периодических образований относительно осей X, Y. На рис. 2 приведены компоненты смещений атомов вдоль оси X. На рис. 3 приведены компоненты тензора напряжений .
На следующем этапе было проведено прямое сравнение влияния границы раздела на механические характеристики структуры. Для этого рассматривалось одноосное растяжение вдоль оси X гетероструктуры Cu - Ag и медного кристалла - точной копии в гетероструктуре. Моделирование растягивающего напряжения проводилось следующим образом: на внешние грани, перпендикулярные оси X, было приложено растягивающее напряжение, линейно возрастающее со временем до определенных пределов. Далее, в течение определенного временного интервала, напряжение оставалось постоянным и система релаксировала к равновесному термодинамическому состоянию. Такая процедура проводилась через каждые 0.1 ГПа, до максимального значения напряжения 4 ГПа.
Для анализа процесса одноосного растяжения гетероструктуры рассчитывались такие макрохарактеристики системы, как силы, действующие со стороны зажима на медную и серебряную подсистемы со стороны движущегося зажима, полное относительное удлинение и изменение потенциальной энергии подсистем.
В результате этих расчетов выявлено, что предел упругой деформации в чистой структуре, не включенной в гетероструктуру, увеличивается со значения , полученного для медной части в гетероструктуре медь-серебро, до значения .
Рис. 2 Компоненты смещений атомов вдоль оси X. Черные кружки - смещение положительное, светлые кружки - отрицательное.
Таким образом, моделирование на атомном уровне позволило обнаружить следующие результаты:
1. Периодические структуры на интерфейсе гетероструктуры образуются из-за энергетически более выгодного расположения атомных плоскостей разных веществ в одной пространственной плоскости. Накапливаемое несоответствие размеров кристаллических ячеек разрешается образованием в определенных местах атомных дислокаций с образованием гофра на интерфейсе.
2. Размеры «шахматных» структур на интерфейсе для данных материалов гетероструктуры не может быть меньше определенных размеров («квант» в пространстве). В связи с этим на интерфейсе наноструктур с меньшими размерами могут наблюдаться лишь фрагменты «шахматных» структур.
3. Граничные условия на плоскости интерфейса наногетероструктур (несоответствие границ свободных поверхностей) сильно нарушают формирование периодических «шахматных» структур. В связи с этим на плоскостях наноразмерных зерен «шахматные» структуры скорее всего наблюдаться не будут.
4. «Шахматные» структуры на интерфейсе, образованные смещениями по осям X иY имеют вид квадратов со сторонами параллельными этим осям. Соответствующие структуры, образованные компонентами тензора напряжений имеют вид трапеций, причем смещенных по фазе на . Смещения по оси Z и компоненты тензора напряжений (нормальные напряжения) образуют структуры в виде квадратов, повернутых на угол к оси X (или к структурам, обнаруженным ранее).
5. На границе раздела гетероструктуры, полученной путем молекулярно-динамического моделирования осаждения паров серебра на идеальную медную подложку, обнаружена периодическая «игольчатая» структура из отрезков длиной в четыре межатомных расстояния в ГЦК структуре меди, расположенных под углом 45о к оси в строгом «шахматном» порядке.
6. Наличие интерфейса кардинальным образом меняет не только механические характеристики отдельных частей гетероструктуры, но и характер процессов, протекающих в ней при внешнем механическом воздействии.
Список литературы
Панин В.Е., Сергеев В.П., Панин А.В. Наноструктуирование поверхностных слоев конструкционных материалов и нанесение наноструктурных покрытий. Томск: Изд-во Том. Политех. Ун-та, 2009. 285 с.
Панин А.В. Нелинейные волны локализованного пластического течения в наноструктурных поверхностных слоях твердых тел и тонких пленках // Физическая мезомеханика, 2005. Т.8. №3. С. 5-17.
Головнева Е.И., Головнев И.Ф., Фомин В.М. Моделирование квазистатических процессов в кристаллах методом молекулярной динамики // Физическая мезомеханика. 2003. Т.6. №6. С. 5-10.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Особенности и свойства жидкокристаллического состояния вещества. Структура смектических жидких кристаллов, свойства их модификаций. Сегнетоэлектрические характеристики. Исследование геликоидальной структуры смектика C* методом молекулярной динамики.
реферат [1,1 M], добавлен 18.12.2013Исследование структурных свойств воды при быстром переохлаждении. Разработка алгоритмов моделирования молекулярной динамики воды на основе модельного mW-потенциала. Расчет температурной зависимости поверхностного натяжения капель воды водяного пара.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 09.06.2013Распределение потоков мощности в замкнутых сетях при различных режимах работы. Определение напряжений в узлах электрических сетей и потокораспределения в кольце с целью выявления точки потокораздела. Расчет потерь напряжений и послеаварийных режимов.
лабораторная работа [154,7 K], добавлен 30.01.2014Структура межзеренных границ наноструктурированных материалов и сверхпластичность наноструктур. Сущность закона Хола-Петча. Дефекты в наноструктурированных материалах. Влияние границ раздела на механические свойства нанокристаллических наноматериалов.
курсовая работа [838,1 K], добавлен 21.09.2013Исследование распределения напряжений вдоль однородной линии без потерь при значениях сопротивлений нагрузки. Определение частоты генератора, при которой напряжение будет минимальным. Кривые распределения напряжения вдоль линии для всех видов нагрузки.
лабораторная работа [630,9 K], добавлен 07.12.2011Определение механики, ее место среди других наук, подразделения механики. Развитие методов механики с XVIII в. до нашего времени. Механика в России и СССР. Современные проблемы теории колебаний, динамики твердого тела и теории устойчивости движения.
реферат [47,3 K], добавлен 19.06.2019Практическая проверка и определение физических явлений, происходящих в цепи переменного тока при последовательном соединении резистора, индуктивной катушки и конденсатора. Получение резонанса напряжений, построение по опытным данным векторной диаграммы.
лабораторная работа [32,3 K], добавлен 12.01.2010Исследование распределения интенсивности света на экране с целью получения информации о свойствах световой волны. Основные виды дифракции. Объяснение проникновения световых волн в область геометрической тени с помощью принципа Гюйгенса. Метод фон Френеля.
презентация [146,9 K], добавлен 24.09.2013Классификация и типы полимеров, их общая характеристика и сферы практического применения, свойства: механические, теплофизические, химические, электрические, технологические. Типы полиимидов, производимых компанией Fujifilm, требования к термообработке.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 26.03.2015Определение влияния активного, индуктивного и емкостного сопротивления на мощность и сдвиг фаз между током и напряжением в электрической цепи переменного тока. Экспериментальное исследование резонансных явлений в параллельном колебательном контуре.
лабораторная работа [393,4 K], добавлен 11.07.2013Исследование особенностей деформации микрокапель прямых и обратных эмульсий в магнитных и электрических полях. Изучение указанных явлений с помощью экспериментальной установки (катушек Гельмгольца), создавая переменные и постоянные магнитные поля.
лабораторная работа [1,0 M], добавлен 26.08.2009Границы применимости классической и квантовой механики. Исследование одиночных атомов. Сила и масса. Международная система единиц. Определение секунды и метра. Сущность законов Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Уравнение движения материальной точки.
презентация [1,7 M], добавлен 29.09.2013Исследование распределения интенсивности света на экране с целью получения информации о свойствах световой волны - задача изучения дифракции света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля, увеличение интенсивности света с помощью зонной пластинки.
презентация [146,9 K], добавлен 18.04.2013Принципы численного моделирования влияния пор на физико-механические свойства материалов. Разработка элементной модели углепластика, содержащей дефект в виде поры на границе волокно-матрица. Построение такой модели в программном комплексе ANSYS.
дипломная работа [4,5 M], добавлен 21.09.2017Предмет и задачи механики – раздела физики, изучающего простейшую форму движения материи. Механическое движение - изменение с течением времени положения тела в пространстве относительно других тел. Основные законы классической механики, открытые Ньютоном.
презентация [303,7 K], добавлен 08.04.2012Описание метода дискретных вихрей и исследование аэродинамических характеристик самолета "Цикада" с помощью программы Tornado. Построение поляры крыла и расчет коэффициентов отвала в зависимости от угла отклонения закрылка. Влияние разбивки на результат.
курсовая работа [798,0 K], добавлен 04.05.2011Определение динамики, классической механики. Инерциальные системы отсчета. Изучение законов Ньютона. Основы фундаментального взаимодействия тел. Импульс силы, количество движения. Единицы измерения работы и мощности. Свойства потенциального поля сил.
презентация [0 b], добавлен 25.07.2015Основные законы электрических цепей. Освоение методов анализа электрических цепей постоянного тока. Исследование распределения токов и напряжений в разветвленных электрических цепях постоянного тока. Расчет цепи методом эквивалентных преобразований.
лабораторная работа [212,5 K], добавлен 05.12.2014Расчет эквивалентных параметров цепей переменного тока. Применение символического метода расчета цепей синусоидального тока. Проверка баланса мощностей. Исследование резонансных явлений в электрических цепях. Построение векторных топографических диаграмм.
контрольная работа [1,4 M], добавлен 09.02.2013Исследование асинхронного трехфазного двигателя с фазным ротором. Схема последовательного и параллельного соединения элементов для исследования резонанса напряжений. Резонанс напряжений, токов. Зависимость тока от емкости при резонансе напряжений.
лабораторная работа [249,7 K], добавлен 19.05.2011