Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/197

Browse

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
  • Item
    Elastic Properties of Au, Ag, and Core-shell Au@Ag Nanorods from Molecular Dynamics Simulations
    (Sumy State University, 2019) Швець, Уляна Станіславівна; Швец, Ульяна Станиславовна; Shvets, Uliana Stanislavivna; Наталіч, Богдан Владиславович; Наталич, Богдан Владиславович; Natalich, Bohdan Vladyslavovych; Борисюк, Вадим Миколайович; Борисюк, Вадим Николаевич; Borysiuk, Vadym Mykolaiovych
    Наведено результати моделювання механічних властивостей нанодротів золота, срібла та біметалевого Au@Ag зі структурою ядро-оболонка. Досліджено динамічну поведінку зразків під час деформації розтягування в рамках класичної молекулярної динаміки. Взаємодії між атомами в зразках описані за допомогою методу зануреного атому (EAM) та моделі сплаву EAM для взаємодії золото-срібло в структурі ядро-оболонка Au@Ag. Для вивчення механічних властивостей нанодротів до зразків була застосована процедура деформації розтягування. Розтягування зразків реалізувалося шляхом зміщення нерухомих атомів, розташованих у двох зовнішніх атомних шарах на протилежних бічних поверхнях зразків один від одного за постійної швидкості деформації 0.004 пс–1. Температуру зразків підтримували на рівні 300 K упродовж усього часу моделювання, використовуючи термостат Берендсена. У процесі деформації для кожного зразка були розраховані механічні напруження в рамках теореми віріалу та побудовані криві навантажень. Одержані криві навантажень мають типову форму з лінійною ділянкою на початку і подальшою нелінійною частиною, що відповідає пластичній деформації. Модулі Юнга досліджуваних зразків оцінювались шляхом лінійної регресії пружної частини кривих деформаційних напружень. Одержані значення дорівнюють 57.3 ГПа, 80.1 ГПа, 70.9 ГПа для зразків Au@Ag, Au і Ag відповідно. Аналіз знімків атомістичних конфігурацій показує, що розглянуті зразки характеризувалися різним характером розриву.
  • Item
    Визначення температури плавлення біметалевої Au@Ag наночастинки методами комп’ютерного моделювання
    (Сумський державний університет, 2017) Борисюк, Вадим Миколайович; Борисюк, Вадим Николаевич; Borysiuk, Vadym Mykolaiovych; Швець, Уляна Станіславівна; Швец, Ульяна Станиславовна; Shvets, Uliana Stanislavivna
    У запропонованій роботі в рамках комп’ютерного моделювання розглянуто плавлення біметалевої Au@Ag наночастинки. Під час дослідження процесів плавлення було отримано відповідну температурну залежність показника Ліндемана та радіальні функції розподілу для різних значень температури. За результатами моделювання було побудовано атомістичні конфігурації зразка та досліджено динаміку змін його структури. Проведені розрахунки дали можливість отримати значення температури, поблизу якого відбувається руйнування кристалічної структури досліджуваної наночастинки.
  • Item
    Особенности решения обратной задачи в спектроэллипсометрических исследованиях
    (Издательство СумГУ, 2004) Карпуша, Василий Данилович; Швец, Ульяна Станиславовна; Швець, Уляна Станіславівна; Shvets, Uliana Stanislavivna; Karpusha, Vasyl Danylovych; Карпуша, Василь Данилович
    In the present paper the possibility of application of spectral ellipsometry method for determination of parameters of near-surface layers amorphous metallic alloys is analysed. The selection criterion of incorrect solutions of inverse ellipsometry task is suggested which is based on the evaluation of the maximal caused by an error of the method deviation determined parameters. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/997
  • Item
    Решение обратной задачи эллипсометрии оптимизационными методами
    (Издательство СумГУ, 2005) Швец, Ульяна Станиславовна; Shvets, Uliana Stanislavivna; Швець, Уляна Станіславівна
    В настоящей статье проанализированы существующие методы решения обратной задачи эллипсометрии. Рассмотрены проблемы, возникающие при решении данного рода задач. Указаны области применения каждого из них, а также их преимущества и недостатки. Выполнены численные моделирования тестовых задач, основанные на минимизации функционалов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/698