Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Физика твердого тела
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика твердого тела:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика твердого тела, 2017, том 59, выпуск 6, страницы 1240–1242
DOI: https://doi.org/10.21883/FTT.2017.06.44499.423
(Mi ftt9566)
 

Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Графены

Отрицательный коэффициент Пуассона в непланарном фаграфене

Л. А. Опеновa, А. И. Подливаевab

a Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", г. Москва
b Научно-исследовательский институт проблем развития научно-образовательного потенциала молодежи, г. Москва
Аннотация: Представлены результаты численного моделирования упругих свойств фаграфена – недавно предсказанного квазидвумерного аллотропа графена. Показано, что для планарной конфигурации фаграфена коэффициент Пуассона положителен, а для непланарной отрицателен. Как коэффициент Пуассона, так и модуль Юнга планарного фаграфена изотропны, а для непланарного характеризуются сильной анизотропией в плоскости монослоя.
Поступила в редакцию: 23.11.2016
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2017, Volume 59, Issue 6, Pages 1267–1269
DOI: https://doi.org/10.1134/S106378341706018X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Л. А. Опенов, А. И. Подливаев, “Отрицательный коэффициент Пуассона в непланарном фаграфене”, Физика твердого тела, 59:6 (2017), 1240–1242; Phys. Solid State, 59:6 (2017), 1267–1269
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{OpePod17}
\by Л.~А.~Опенов, А.~И.~Подливаев
\paper Отрицательный коэффициент Пуассона в непланарном фаграфене
\jour Физика твердого тела
\yr 2017
\vol 59
\issue 6
\pages 1240--1242
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9566}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2017.06.44499.423}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29405134}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2017
\vol 59
\issue 6
\pages 1267--1269
\crossref{https://doi.org/10.1134/S106378341706018X}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt9566
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v59/i6/p1240
  • Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
    1. Aditya Sharma, Sumit Sharma, Shahram Ajori, “Molecular dynamics simulation of the mechanical and thermal properties of phagraphene nanosheets and nanotubes: a review”, J Mater Sci, 58:25 (2023), 10222  crossref
    2. Yingjing Liang, Jietao Huang, Jianxin Qu, Jianzhang Huang, David Hui, “Research on the auxetic behavior and mechanical properties of periodically rotating graphene nanostructures”, Nanotechnology Reviews, 11:1 (2022), 1733  crossref
    3. Lei Wang, Ying Chen, Hideo Miura, Ken Suzuki, Cong Wang, “Penta-graphene and phagraphene: thermal expansion, linear compressibility, and Poisson's ratio”, J. Phys.: Condens. Matter, 34:50 (2022), 505301  crossref
    4. А. А. Байрамов, А. Г. Гасанов, “Исследование механических свойств материалов на основе графена C$_{62}$H$_{20}$ и полиэтилена (-CH$_{2}$-CH$_{2}$-)$_{n}$”, ЖТФ, 91:3 (2021), 428–434  mathnet  crossref  scopus; А. А. Bayramov, А. G. Gasanov, “Mechanical properties of materials based on graphene C$_{62}$H$_{20}$ and polyethylene (-CH$_{2}$-CH$_{2}$-)$_{n}$”, Tech. Phys., 66:3 (2021), 416–421  mathnet  crossref
    5. A. G. Gasanov, E. A. Kerimov, S. N. Musaeva, “Mathematical Simulation of Electronic Structure, and Synthesis and Application of IrSi Nanoparticles”, Russ Microelectron, 49:1 (2020), 43  crossref
    6. А. И. Подливаев, Л. А. Опенов, “О термической устойчивости некоторых квазифуллеренов”, Физика твердого тела, 61:3 (2019), 604–609  mathnet  crossref; A. I. Podlivaev, L. A. Openov, “On the thermal stability of some quasi-fullerenes”, Phys. Solid State, 61:3 (2019), 474–479  mathnet  crossref
    7. Boris Ildusovich Kharisov, Oxana Vasilievna Kharissova, Carbon Allotropes: Metal-Complex Chemistry, Properties and Applications, 2019, 375  crossref
    8. А. Г. Гасанов, А. А. Байрамов, “Моделирование электронной структуры композитного материала графен–поливинилиденфторид”, Физика твердого тела, 61:1 (2019), 194–199  mathnet  crossref; А. G. Gasanov, А. А. Bayramov, “Simulation of the electronic structure of graphene–polyvinylidene fluoride composite material”, Phys. Solid State, 61:1 (2019), 56–61  mathnet  crossref
    9. А. И. Подливаев, Л. А. Опенов, “Цепочки карбинофуллеренов C$_{20}$”, Физика твердого тела, 61:4 (2019), 793–798  mathnet  crossref; A. I. Podlivaev, L. A. Openov, “C$_{20}$ carbinofullerene chains”, Phys. Solid State, 61:4 (2019), 680–685  mathnet  crossref
    10. Л. А. Опенов, А. И. Подливаев, “Влияние дегидрирования графана на его механические и электронные свойства”, Физика и техника полупроводников, 52:6 (2018), 614–619  mathnet  crossref; L. A. Openov, A. I. Podlivaev, “Effect of the dehydrogenation of graphane on its mechanical and electronic properties”, Semiconductors, 52:6 (2018), 760–765  mathnet  crossref
    11. C. A. B. da Silva, S. M. Côrrea, J. C. da S. dos Santos, K. R. Nisioka, M. Moura-Moreira, Y.-P. Wang, J. Del Nero, H.-P. Cheng, “Topological insulator-metal transition and molecular electronics device based on zigzag phagraphene nanoribbon”, Journal of Applied Physics, 124:8 (2018)  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика твердого тела Физика твердого тела
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:60
    PDF полного текста:12
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025