Аннотация:
На основе теории функционала плотности, используя метод решеточной динамики в квазигармоническом приближении, впервые проанализирована стабильность гидридов железа Fe4H, Fe2H, FeH, Fe3H5, FeH2, FeH3, FeH4, Fe3H13, FeH5 и FeH6 при температурах 0–5000 K в интервале давлений 100–400 ГПа и построены соответствующие фазовые PT-диаграммы. Установлено, что нагревание расширяет набор стабильных стехиометрий так, что ряд структур, метастабильных при комнатной температуре, стабилизируются при нагревании выше 1000 K. Проведенный топологический анализ структур гидридов железа свидетельствует, что большинство из них относится к редким или уникальным топологическим типам. Увеличение количества водорода в структуре сопровождается сокращением длины связи H-H, приводящее к образованию гантелеобразных молекул водорода H2 в структурах FeHx, x>6, однако эти структуры термодинамически нестабильны и разлагаются на смесь FeH6 и твердого H.
Образец цитирования:
Д. Н. Сагатова, П. Н. Гаврюшкин, Н. Е. Сагатов, И. В. Медриш, К. Д. Литасов, “Фазовые диаграммы гидридов железа при давлениях 100–400 ГПа и температурах 0–5000 K”, Письма в ЖЭТФ, 111:3 (2020), 160–165; JETP Letters, 111:3 (2020), 145–150
А. Г. Гаврилюк, В. В. Стружкин, С. Н. Аксенов, А. А. Миронович, И. А. Троян, А. Г. Иванова, И. С. Любутин, Письма в ЖЭТФ, 117:2 (2023), 132–144; A. G. Gavriliuk, V. V. Struzhkin, S. N. Aksenov, A. A. Mironovich, I. A. Troyan, A. G. Ivanova, I. S. Lyubutin, JETP Letters, 117:2 (2023), 126–137
V. F. Anisichkin, Fizika zemli, 2023:2 (2023), 36
Hélène Piet, Andrew Chizmeshya, Bin Chen, Stella Chariton, Eran Greenberg, Vitali Prakapenka, Peter Buseck, Sang‐Heon Shim, Geophysical Research Letters, 50:5 (2023)
А. Г. Гаврилюк, И. А. Троян, В. В. Стружкин, Д. Н. Трунов, С. Н. Аксенов, А. А. Миронович, А. Г. Иванова, И. С. Любутин, Письма в ЖЭТФ, 118:10 (2023), 735–747; A. G. Gavriliuk, I. A. Trojan, V. V. Struzhkin, D. N. Trunov, S. N. Aksenov, A. A. Mironovich, A. G. Ivanova, I. S. Lyubutin, JETP Letters, 118:10 (2023), 742–753
V. F. Anisichkin, Izv., Phys. Solid Earth, 59:2 (2023), 135
П. Н. Гаврюшкин, Н. С. Мартиросян, С. В. Ращенко, Д. Н. Сагатова, Н. Е. Сагатов, А. И. Семерикова, Т. М. Федотенко, К. Д. Литасов, Письма в ЖЭТФ, 116:7 (2022), 472–480; P. N. Gavryushkin, N. S. Martirosyan, S. V. Rashchenko, D. N. Sagatova, N. E. Sagatov, A. I. Semerikova, T. M. Fedotenko, K. D. Litasov, JETP Letters, 116:7 (2022), 477–484
А. Г. Гаврилюк, В. В. Стружкин, С. Н. Аксенов, А. Г. Иванова, А. А. Миронович, И. А. Троян, И. С. Любутин, Письма в ЖЭТФ, 116:11 (2022), 779–792; A. G. Gavriliuk, V. V. Struzhkin, S. N. Aksenov, A. G. Ivanova, A. A. Mironovich, I. A. Troyan, I. S. Lyubutin, JETP Letters, 116:11 (2022), 804–816
Hua Yang, Joshua M. R. Muir, Feiwu Zhang, Geochem Geophys Geosyst, 23:12 (2022)
В. А. Гавричков, Ю. С. Орлов, Т. М. Овчинникова, С. Г. Овчинников, Письма в ЖЭТФ, 112:4 (2020), 258–262; V. A. Gavrichkov, Yu. S. Orlov, T. M. Ovchinnikova, S. G. Ovchinnikov, JETP Letters, 112:4 (2020), 241–245