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 (69) Похожие статьи (20) ↓

  1. Д.К. Белащенко «Имеет ли модель погружённого атома предсказательную силу?» 190 1233–1260 (2020)
  2. В.В. Бражкин, А.Г. Ляпин «Универсальный рост вязкости металлических расплавов в мегабарном диапазоне давлений: стеклообразное состояние внутреннего ядра Земли» 170 535–551 (2000)
  3. В.Н. Минеев, А.И. Фунтиков «Об измерении вязкости расплавов металлов при высоких давлениях и расчетах вязкости применительно к ядру Земли» 174 727–742 (2004)
  4. Н.Д. Кондратюк, В.В. Писарев «Теоретические и вычислительные подходы к предсказанию вязкости жидкостей» 193 437–461 (2023)
  5. Р.С. Берри, Б.М. Смирнов «Моделирование конфигурационных переходов в атомных системах» 183 1029–1057 (2013)
  6. В.В. Бражкин, А.Г. Ляпин и др. «Где находится область сверхкритического флюида на фазовой диаграмме?» 182 1137–1156 (2012)
  7. В.Н. Рыжов, Е.Е. Тареева и др. «Сложные фазовые диаграммы систем с изотропными потенциалами: результаты компьютерного моделирования» 190 449–473 (2020)
  8. А.Е. Галашев, О.Р. Рахманова «Устойчивость графена и материалов на его основе при механических и термических воздействиях» 184 1045–1065 (2014)
  9. В.Н. Рыжов, Е.Е. Тареева и др. «Переход Березинского—Костерлица—Таулеса и двумерное плавление» 187 921–951 (2017)
  10. Р.С. Берри, Б.М. Смирнов «Фазовые переходы в кластерах различных типов» 179 147–177 (2009)
  11. Д.К. Белащенко «Механизмы диффузии в неупорядоченных системах (компьютерное моделирование)» 169 361–384 (1999)
  12. А.А. Ликальтер «Критические точки конденсации в кулоновских системах» 170 831–854 (2000)
  13. А.А. Ликальтер «Газообразные металлы» 162 (7) 119–147 (1992)
  14. Т.В. Тропин, Ю.В.П. Шмельцер, В.Л. Аксенов «Современные аспекты кинетической теории стеклования» 186 47–73 (2016)
  15. В.Е. Фортов, А.Г. Храпак и др. «Пылевая плазма» 174 495–544 (2004)
  16. Б.А. Клумов «Универсальные структурные свойства трёхмерных и двумерных расплавов» 193 305–330 (2023)
  17. Е.Г. Максимов, М.В. Магницкая, В.Е. Фортов «Непростое поведение простых металлов при высоких давлениях» 175 793–813 (2005)
  18. А.В. Бушман, В.Е. Фортов «Модели уравнения состояния вещества» 140 177–232 (1983)
  19. Г.Н. Саркисов «Приближенные уравнения теории жидкостей в статистической термодинамике классических жидких систем» 169 625–642 (1999)
  20. А.А. Ионин, С.И. Кудряшов, А.А. Самохин «Абляция поверхности материалов под действием ультракоротких лазерных импульсов» 187 159–172 (2017)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение