Аннотация:
Определены все четыре параметра парного межатомного потенциала Ми–Леннард-Джонса и с использованием ранее предложенного метода рассчитаны уравнение состояния $(P)$ и барические зависимости решеточных свойств гранецентрированной кубической структуры железа. Изучены зависимости следующих свойств: температура Дебая, первый, второй и третий параметры Грюнайзена, $B_{T}$ – изотермический модуль сжатия и $B'(P)$, $C_{v}$ – изохорная теплоемкость и $C'_{v}(P)$, $C_{p}$ – изобарная теплоемкость, $\alpha_{p}$ – коэффициент теплового расширения и $\alpha'_{p}(P)$, $\sigma$ – удельная поверхностная энергия и $\sigma'(P)$. Расчеты, выполненные вдоль двух изотерм (1500 и 3000 K), показали хорошее согласие с экспериментальными данными. Получены аналитические аппроксимации барических зависимостей $B'(P)$, $\alpha_{p}(P)$, $C_{p}(P)$, $\sigma'(P)$, и показано, что при $P\to\infty$ функции $B_{T}(P)$ и $\sigma(P)$ изменяются по линейной зависимости, а функции $\alpha'_{p}(P)$ и $C'_{p}(P)$ стремятся к нулю. Рассчитанная барическая зависимость температуры плавления показала хорошее согласие с экспериментальными данными.
Образец цитирования:
М. Н. Магомедов, ““Изменение” решеточных свойств и температуры плавления гранецентрированной кубической структуры железа при сжатии”, ЖТФ, 87:4 (2017), 549–556; Tech. Phys., 62:4 (2017), 569–576
M.N. Magomedov, “Study of properties of fcc-Au-Fe alloys in macro- and nano-crystalline states under various P-T-conditions”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 151 (2021), 109905
М. Н. Магомедов, “Изменение свойств железа при ОЦК-ГЦК-фазовом переходе”, Физика твердого тела, 63:2 (2021), 191–198; M. N. Magomedov, “Changes in the properties of iron during BCC-FCC phase transition”, Phys. Solid State, 63:2 (2021), 215–222
М. Н. Магомедов, “Уравнение состояния и поверхностные свойства аморфного железа”, ЖТФ, 90:10 (2020), 1731–1738; M. N. Magomedov, “An equation of the state and surface properties of amorphous iron”, Tech. Phys., 65:10 (2020), 1659–1665
M.N. Magomedov, “On the properties of the amorphous state of a single-component substance”, Journal of Non-Crystalline Solids, 546 (2020), 120263
Nguyen-Quang Hoc, Le-Hong Viet, Nguyen-Trong Dung, “On the Melting of Defective FCC Interstitial Alloy γ-FeC under Pressure up to 100 GPa”, Journal of Elec Materi, 49:2 (2020), 910
М. Н. Магомедов, “Изучение свойств сплава золото-железо в макро- и нанокристаллических состояниях в различных $P$–$T$-условиях”, Физика твердого тела, 62:12 (2020), 2034–2046; M. N. Magomedov, “Study of properties of gold–iron alloy in the macro- and nanocrystalline states under different $P$–$T$ conditions”, Phys. Solid State, 62:12 (2020), 2280–2292
М. Н. Магомедов, “Изменение температуры Дебая при аморфизации однокомпонентного вещества”, Письма в ЖТФ, 45:20 (2019), 32–35; M. N. Magomedov, “A change in the Debye temperature of a single-component substance upon amorphization”, Tech. Phys. Lett., 45:10 (2019), 1042–1046
К. К. Маевский, С. А. Кинеловский, “Численное моделирование термодинамических параметров высокопористой меди”, ЖТФ, 89:8 (2019), 1158–1163; K. K. Maevskii, S. A. Kinelovskii, “Numerical modeling of thermodynamic parameters of highly porous copper”, Tech. Phys., 64:8 (2019), 1090–1095
S. P. Kramynin, E. N. Akhmedov, “Change in Thermophysical Properties and Melting Temperature of Niobium with Increasing Pressure”, Phys. Metals Metallogr., 120:11 (2019), 1027
E.N. Akhmedov, “Molybdenum lattice properties at high pressure”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 121 (2018), 62
М. Н. Магомедов, “Изменение теплофизических свойств алмаза при изотермическом сжатии”, ЖТФ, 87:5 (2017), 643–650; M. N. Magomedov, “Variations in thermal properties of diamond under isothermal compression”, Tech. Phys., 62:5 (2017), 661–668