Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.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 5, страницы 841–846
DOI: https://doi.org/10.21883/FTT.2017.05.44369.196
(Mi ftt9570)
 

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Диэлектрики

Атомистическое моделирование сегнетоэлектрика-сегнетоэластика молибдата гадолиния

В. Б. Дудниковаa, Е. В. Жариковb

a Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
b Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, г. Москва
Аннотация: Методом межатомных потенциалов проведено моделирование ромбического сегнетоэлектрика-сегнетоэластика (β-фазы) молибдата гадолиния Gd2(MoO4)3. Для моделирования использовалась программа GULP 4.0.1 (General Utility Lattice Program), в основу которой положена процедура минимизации энергии кристаллической структуры.
Параметры потенциалов межатомного взаимодействия гадолиний-кислород определены подгонкой к экспериментальным структурным данным и упругим константам в рамках процедуры, предусмотренной в программе GULP. Атомистическое моделирование с использованием эффективных зарядов атомов и полученной системы межатомных потенциалов позволило сделать разумные оценки структурных параметров и координат атомов, важнейших физических, механических и термодинамических свойств этих кристаллов. Получены температурные зависимости теплоемкости кристалла и колебательной энтропии. Рассчитанные значения параметров потенциалов взаимодействия гадолиний-кислород могут быть использованы для моделирования более сложных гадолиний-содержащих соединений.
Поступила в редакцию: 18.05.2016
Исправленный вариант: 20.08.2016
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2017, Volume 59, Issue 5, Pages 860–865
DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783417050109
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: В. Б. Дудникова, Е. В. Жариков, “Атомистическое моделирование сегнетоэлектрика-сегнетоэластика молибдата гадолиния”, Физика твердого тела, 59:5 (2017), 841–846; Phys. Solid State, 59:5 (2017), 860–865
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DudZha17}
\by В.~Б.~Дудникова, Е.~В.~Жариков
\paper Атомистическое моделирование сегнетоэлектрика-сегнетоэластика молибдата гадолиния
\jour Физика твердого тела
\yr 2017
\vol 59
\issue 5
\pages 841--846
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9570}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2017.05.44369.196}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29405078}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2017
\vol 59
\issue 5
\pages 860--865
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783417050109}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt9570
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v59/i5/p841
  • Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
    1. V. B. Dudnikova, D. I. Antonov, E. V. Zharikov, N. N. Eremin, “CATION-DEFICIENT SODIUM–GADOLINIUM MOLYBDATES OF VARIABLE COMPOSITION. SIMULATION OF THE PROPERTIES AND LOCAL STRUCTURE”, Кристаллография, 68:4 (2023), 536  crossref
    2. V. B. Dudnikova, D. I. Antonov, E. V. Zharikov, N. N. Eremin, “Cation-Deficient Sodium–Gadolinium Molybdates of Variable Composition. Simulation of the Properties and Local Structure”, Crystallogr. Rep., 68:4 (2023), 537  crossref
    3. Piotr Graczyk, Emerson Coy, Nanostructured Multiferroics, 2021, 23  crossref
    4. V.B. Dudnikova, E.V. Zharikov, N.N. Eremin, “Local structure of molybdates solid solutions containing europium by results of atomistic simulation”, Materials Today Communications, 23 (2020), 101180  crossref
    5. В. Б. Дудникова, Е. В. Жариков, Н. Н. Еремин, “Моделирование твердых растворов NaGd(MoO4)2–NaEu(MoO4)2 и Na2Gd4(MoO4)7–Na2Eu4(MoO4)7 методом межатомных потенциалов”, Физика твердого тела, 61:4 (2019), 678–687  mathnet  crossref; V. B. Dudnikova, E. V. Zharikov, N. N. Eremin, “Simulation of the NaGd(MoO4)2–NaEu(MoO4)2 and Na2Gd4(MoO4)7–Na2Eu4(MoO4)7 solid solutions by the interatomic potential method”, Phys. Solid State, 61:4 (2019), 555–564  mathnet  crossref
    6. Lin Zhu, Lin Li, Jing Wen, Ya-Ru Zeng, “Structural stability and ionic transport property of NaMPO4 (M = V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) as cathode material for Na-ion batteries”, Journal of Power Sources, 438 (2019), 227016  crossref
    7. V. B. Dudnikova, E. V. Zharikov, “Simulation of Simple and Complex Gadolinium Molybdates by the Interatomic Potential Method”, Crystallogr. Rep., 63:2 (2018), 166  crossref
    8. В. Б. Дудникова, Е. В. Жариков, “Атомистическое моделирование натрий-гадолиниевого молибдата стехиометрического (Na1/2Gd1/2MoO4) и катион-дефицитного (Na2/7Gd4/7MoO4) составов”, Физика твердого тела, 59:5 (2017), 847–858  mathnet  crossref; V. B. Dudnikova, E. V. Zharikov, “Atomistic simulation of sodium–gadolinium molybdate of stoichiometric (Na1/2Gd1/2MoO4) and cation-deficient (Na2/7Gd4/7MoO4) compositions”, Phys. Solid State, 59:5 (2017), 866–877  mathnet  crossref
    9. Emerson Coy, Piotr Graczyk, Luis Yate, Karol Załȩski, Jacek Gapiński, Piotr Kuświk, Sławomir Mielcarek, Feliks Stobiecki, Bogusław Mróz, Cesar Ferrater, Stefan Jurga, “Second Harmonic Generation Response in Thermally reconstructed Multiferroic β′- Gd2(MoO4)3 Thin Films”, Sci Rep, 7:1 (2017)  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:54
    PDF полного текста:25
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025