Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.urfu.ru/handle/10995/30451
Title: Исследование самосборки и самоорганизации атомных наночастиц металлов группы железа методом Монте-Карло
Other Titles: The study of self-assembly and self-organization of atomic metal nanoparticles of iron group by Monte Carlo method
Authors: Гришко, М. С.
Жуковский, М. С.
Безносюк, С. А.
Grishko, M. S.
Zhukovsky, M. S.
Beznosyuk, S. A.
Issue Date: 2014
Citation: Гришко М. С. Исследование самосборки и самоорганизации атомных наночастиц металлов группы железа методом Монте-Карло / М. С. Гришко, М. С. Жуковский, С. А. Безносюк // Chimica Techno Acta. — 2014. — Vol. 1. № 1. — С. 38-44.
Abstract: В работе изложено решение задачи исследования самосборки и самоорганизации компактных наночастиц из роя атомных наночастиц группы железа на примере системы Fe-Co. Для выполнения численного эксперимента в условиях заданной температуры среды был использован метод Монте-Карло. Представлен анализ результатов компьютерной имитации синтеза наночастиц в форме кластеров магнитных атомарных наночастиц подгруппы железа в квантово-запутанном (η = 1) и квантово-незапутанном (η = 0) состояниях. Расчеты показали зависимость морфологии нанокластера от характера квантового запутывания атомарных наночастиц. Показано, что результат наносинтеза зависит не только от внешних термодинамических параметров термостата, но и от самосборки и самоорганизации наносистем за счет активизации внутренних электронных квантовых степеней свободы. Принципиальной особенностью квантовой нанокинетики является то, что результат наносинтеза зависит не только от внешних термодинамических параметров термостата, но и от квантовых параметров самосборки и самоорганизации наночастиц в условиях активизации внутренних квантовых степеней свободы. Квантовые электронные степени свободы задаются кинематическими переменными: временами жизни τ, длинами корреляции λ, степенью η квантовой запутанности наночастиц.
В работе изложено решение задачи исследования самосборки и самоорганизации компактных наночастиц из роя атомных наночастиц группы железа на примере системы Fe-Co. Для выполнения численного эксперимента в условиях заданной температуры среды был использован метод Монте-Карло. Представлен анализ результатов компьютерной имитации синтеза наночастиц в форме кластеров магнитных атомарных наночастиц подгруппы железа в квантово-запутанном (η = 1) и квантово-незапутанном (η = 0) состояниях. Расчеты показали зависимость морфологии нанокластера от характера квантового запутывания атомарных наночастиц. Показано, что результат наносинтеза зависит не только от внешних термодинамических параметров термостата, но и от самосборки и самоорганизации наносистем за счет активизации внутренних электронных квантовых степеней свободы. Принципиальной особенностью квантовой нанокинетики является то, что результат наносинтеза зависит не только от внешних термодинамических параметров термостата, но и от квантовых параметров самосборки и самоорганизации наночастиц в условиях активизации внутренних квантовых степеней свободы. Квантовые электронные степени свободы задаются кинематическими переменными: временами жизни τ, длинами корреляции λ, степенью η квантовой запутанности наночастиц.
Keywords: НАНОЧАСТИЦЫ
ГРУППА ЖЕЛЕЗА
НАНОКЛАСТЕР
САМОСБОРКА
МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО
NANOPARTICLES
IRON GROUP
NANOCLUSTER
SELF-ASSEMBLY
MONTE CARLO METHOD
URI: http://elar.urfu.ru/handle/10995/30451
RSCI ID: https://elibrary.ru/item.asp?id=23233189
ISSN: 2409-5613
DOI: http://dx.doi.org/10.15826/chimtech.2014.1.1.695
Origin: Chimica Techno Acta. 2014. Vol. 1. № 1.
Appears in Collections:Chimica Techno Acta

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cta-2014-1-06.pdf554,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.