Выпуски

 / 

2013

 / 

Декабрь

  

Обзоры актуальных проблем


Компьютерное моделирование жидких металлов


Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Ленинский просп. 4, Москва, 119049, Российская Федерация

Приводится обзор методов и результатов компьютерного моделирования жидких металлов. Рассмотрены два основных метода моделирования: классическая молекулярная динамика с известными межчастичными потенциалами и метод ab initio. Основное внимание уделено результатам моделирования с применением модели погружённого атома (ЕАМ). Рассмотрены термодинамические, структурные и диффузионные свойства моделей жидких металлов как при обычных давлениях, так и в экстремальных состояниях (в условиях ударного сжатия). Приведены результаты моделирования жидких металлов I–V групп Периодической системы и ряда переходных металлов, а также некоторых двойных систем (Fe—C, Fe—S). Обсуждаются возможности учёта при моделировании тепловых вкладов коллективизированных электронов в энергию и давление. Рассмотрены особенности затвердевания металлов при сильном переохлаждении.

Текст pdf (1,9 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0183.201312b.1281
PACS: 02.70.−c, 61.25.Mv (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0183.201312b.1281
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2013/12/b/
000332531200002
2013PhyU...56.1176B
Цитата: Белащенко Д К "Компьютерное моделирование жидких металлов" УФН 183 1281–1322 (2013)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 9 апреля 2013, доработана: 26 июня 2013, 1 июля 2013

English citation: Belashchenko D K “Computer simulation of liquid metalsPhys. Usp. 56 1176–1216 (2013); DOI: 10.3367/UFNe.0183.201312b.1281

Список литературы (319) Статьи, ссылающиеся на эту (73) ↓ Похожие статьи (20)

  1. Egger F, Mölkner A et al Advanced Science 12 (44) (2025)
  2. Ma T, Li Ya et al Journal of Crystal Growth 626 127460 (2024)
  3. Klumov B A High Temp 62 (6) 751 (2024)
  4. Tranchida J, Nicaud F et al The Journal of Chemical Physics 160 (21) (2024)
  5. Belashchenko D K Russ. J. Phys. Chem. 98 (13) 3172 (2024)
  6. Belashchenko D K Журнал физической химии 97 (1) 128 (2023)
  7. Jakse N, Sandberg J et al J. Phys.: Condens. Matter 35 (3) 035402 (2023)
  8. Amano Ken-ichi, Tozawa K et al RSC Adv. 13 (44) 30615 (2023)
  9. Dadashev R Kh, Elimkhanov D Z, Khazbulatov Z L Phys. Metals Metallogr. 124 (4) 422 (2023) [Dadashev R Kh, Elimkhanov D Z, Khazbulatov Z L Физика металлов и металловедение 124 (4) 444 (2023)]
  10. Chen Li‐Ming, Xu Sh et al Materials & Corrosion 74 (5) 793 (2023)
  11. Mahmood A, Liu D et al Journal of Molecular Liquids 380 121767 (2023)
  12. Belashchenko D K Russ. J. Phys. Chem. 97 (3) 501 (2023)
  13. Belashchenko D K Журнал физической химии 97 (3) 412 (2023)
  14. Klumov B A Успехи физических наук 193 (03) 305 (2023) [Klumov B A Phys. Usp. 66 (03) 288 (2023)]
  15. Belashchenko D K Russ. J. Phys. Chem. 97 (1) 216 (2023)
  16. Kondratyuk N D, Pisarev V V Успехи физических наук 193 (04) 437 (2023) [Kondratyuk N D, Pisarev V V Phys. Usp. 66 (04) 410 (2023)]
  17. Dorrani H, Mohebbi A J Therm Anal Calorim 148 (10) 4359 (2023)
  18. Ramesh A, Balasubramanian R Phys. Scr. 98 (2) 025704 (2023)
  19. Fokin L R, Kulyamina E Yu Tech. Phys. 68 (S3) S514 (2023)
  20. Osetskiy Yu, Plotkowski A, Yang Y Acta Materialia 260 119306 (2023)
  21. Apfelbaum E M High Temp 60 (S1) S20 (2022)
  22. Wang X-D, Wang Xue-lin et al Metallurgy in Space The Minerals, Metals & Materials Series Chapter 6 (2022) p. 95
  23. Khusnutdinoff R M, Khairullina R R et al J. Phys.: Condens. Matter 34 (36) 365403 (2022)
  24. Liu X, Hao Z et al Journal of Nuclear Science and Technology 59 (5) 590 (2022)
  25. Belashchenko D K Russ. J. Phys. Chem. 96 (3) 572 (2022)
  26. Belashchenko D K Russ. J. Phys. Chem. 95 (12) 2375 (2021)
  27. Khomkin A L, Shumikhin A S Phys. Scr. 96 (3) 035806 (2021)
  28. Belashchenko D K Russ. J. Phys. Chem. 95 (1) 106 (2021)
  29. Khomkin A L, Shumikhin A S Успехи физических наук 191 (11) 1187 (2021)
  30. Makhlaichuk V M Ukr. J. Phys. 66 (3) 247 (2021)
  31. Belashchenko D K Успехи физических наук 190 (12) 1233 (2020) [Belashchenko D K Phys.-Usp. 63 (12) 1161 (2020)]
  32. Reshetniak V V, Aborkin A V J. Exp. Theor. Phys. 130 (2) 214 (2020)
  33. Belashchenko D K Russ. J. Phys. Chem. 94 (10) 1971 (2020)
  34. Apfelbaum E M Physics of Plasmas 27 (4) (2020)
  35. Kryuchkov N P, Mistryukova L A et al Phys. Rev. Lett. 125 (12) (2020)
  36. Chen B, Wang J Carbon in Earth's Interior Geophysical Monograph Series 1 (2020) p. 37
  37. Mazarov P A, Dudnikov V G, Tolstoguzov A B Успехи физических наук 190 (12) 1293 (2020) [Mazarov P, Dudnikov V G, Tolstoguzov A B Phys.-Usp. 63 (12) 1219 (2020)]
  38. Mistryukova L A, Kryuchkov N P et al J. Phys.: Conf. Ser. 1697 (1) 012074 (2020)
  39. Malomuzh N P, Makhlaichuk V N Journal of Molecular Liquids 295 111729 (2019)
  40. Louzguine-Luzgin D V, Miyama M et al J. Chem. Phys. 151 (12) 124502 (2019)
  41. Davis S, Loyola C, Peralta J Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 515 546 (2019)
  42. Malomuzh N P, Makhlaichuk V N Russ. Metall. 2019 (8) 750 (2019)
  43. Belashchenko D K Russ. J. Phys. Chem. 93 (6) 1093 (2019)
  44. Yang L, Zhang F et al Journal of Computational Physics 359 352 (2018)
  45. Khusnutdinoff R M, Mokshin A V et al Physics and Chemistry of Liquids 56 (5) 561 (2018)
  46. Gao Yu, Takahashi M et al Journal of Nuclear Materials 501 253 (2018)
  47. Apfelbaum E M Journal of Molecular Liquids 263 237 (2018)
  48. Kulyamina E Yu, Zitserman V Yu, Fokin L R Tech. Phys. 63 (3) 369 (2018)
  49. Gubin S A, Maklashova I V, Mel’nikov I N J. Phys.: Conf. Ser. 946 012098 (2018)
  50. Yuryev A A, Gelchinski B R, Vatolin N A Dokl. Phys. 63 (3) 108 (2018)
  51. Belashchenko D K High Temp 55 (3) 370 (2017)
  52. Zhang Sh, Driver K P et al The Journal of Chemical Physics 146 (7) (2017)
  53. Belashchenko D K Russ. J. Phys. Chem. 91 (8) 1392 (2017)
  54. Belashchenko D K High Temp 55 (1) 47 (2017)
  55. Makhlaichuk V N Ukr. J. Phys. 62 (8) 672 (2017)
  56. Belashchenko D K Russ. J. Phys. Chem. 90 (9) 1707 (2016)
  57. Khusnutdinoff R M, Mokshin A V et al J. Exp. Theor. Phys. 122 (5) 859 (2016)
  58. Atashafrooz M, Mehdipour N J. Chem. Eng. Data 61 (10) 3659 (2016)
  59. Chtchelkatchev N M, Klumov B A et al Jetp Lett. 103 (6) 390 (2016)
  60. Hasheminasab F, Mehdipour N Fluid Phase Equilibria 427 161 (2016)
  61. Kuskov O L, Belashchenko D K Sol Syst Res 50 (3) 165 (2016)
  62. Kuksin A Yu, Starikov S V et al Journal of Alloys and Compounds 658 385 (2016)
  63. Khusnutdinoff R M, Mokshin A V et al J. Exp. Theor. Phys. 123 (2) 265 (2016)
  64. Bobrov V B High Temp 54 (3) 447 (2016)
  65. Fidanyan K S, Stegailov V V J. Phys.: Conf. Ser. 774 012031 (2016)
  66. Kolotova L N, Starikov S V Phys. Metals Metallogr. 117 (5) 487 (2016)
  67. Kuskov O L, Belashchenko D K Physics of the Earth and Planetary Interiors 258 43 (2016)
  68. Galashev A E, Galasheva A A High Energy Chem 49 (2) 117 (2015)
  69. Mokshin A V, Khusnutdinoff R M et al J. Exp. Theor. Phys. 121 (5) 828 (2015)
  70. Belashchenko D K High Temp 53 (5) 649 (2015)
  71. Belashchenko D K Russ. J. Phys. Chem. 89 (11) 2051 (2015)
  72. Yuryev A A, Gelchinski B R Dokl. Phys. 60 (3) 105 (2015)
  73. Postovalov V G, Sattybaev I Zh, Romanov E P Russ. Metall. 2015 (2) 153 (2015)

© Успехи физических наук, 1918–2025
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение