ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОСТРУКТУР



Цитировать

Полный текст

Аннотация

Представлен обзор современных теоретических методов исследования свойств наноструктур. Рассмотрены основные концепции методов ab initio, функционала плотности, полуэмпирических и эмпирических методов. Показаны границы применимости схем расчета в рамках описываемых методов.

Об авторах

И.Н. Салий

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Автор, ответственный за переписку.
Email: morenov.sv@ssau.ru

А.С. Колесникова

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Email: morenov.sv@ssau.ru

О.Е. Глухова

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Email: morenov.sv@ssau.ru

И.В. Кириллова

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Email: morenov.sv@ssau.ru

Е.Л. Коссович

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Email: morenov.sv@ssau.ru

М.М. Слепченков

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Email: morenov.sv@ssau.ru

А.Н. Савин

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Email: morenov.sv@ssau.ru

Д.С. Шмыгин

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Email: morenov.sv@ssau.ru

Список литературы

  1. Computer simulations of surfactant self-assembly / B. Smith [et al.] // Langmuir. 1993. V. 9. P. 9-11.
  2. Palmer B.J., Liu J. Simulation of micelle self-assembly in surfactant solutions // Langmuir. 1996. V. 12. P. 746-753.
  3. Goetz R., Lipowsky R. Computer simulations of bilayer membranes: Self-assembly and interfacial tension // Journal of Chemical Physics. 1998. V. 108. № 17. P. 7397-7409.
  4. Den Otter W.K., Briels W.J. The bending rigidity of an amphiphilic bilayer from equilibrium and nonequi-librium molecular dynamics // Journal of Chemical Physics. 2003. V. 118. P. 4712-4720.
  5. Блатов В.А., Шевченко А.П., Пересыпкина Е.В. Полуэмпирические расчетные методы квантовой химии: учебное пособие. Самара: Универс-групп, 2005. 32 с.
  6. Глухова О.Е., Жбанов А.И. Равновесное состояние нанокластеров С60, С70, С72 и локальные дефекты молекулярного остова // Физика твердого тела. 2003. Т. 45. Вып. 1. С. 189-196.
  7. Transferable tight-binding models for silicon / I. Kwon [et al.] // Phys. Rev. B. 1994. V. 49. № 11. P. 7242-7250.
  8. Tight-binding potential for atomistic simulations of carbon interacting with transition metals: Application to the Ni-C system / H. Amara [et al.] // Phys. Rev. B 2009. V. 79. № 1. P. 014109(17).
  9. Granot R., Baer R. A tight-binding potential for helium in carbon systems // J. Chem. Phys. 2008. V. 129. № 21. P. 214102(5).
  10. Jasper A.W., Schultz N.E., Truhlar D.G. Transferability of orthogonal and nonorthogonal tight-binding models for aluminum clusters and nanoparticles // J. Chem. Theory Comput. 2007. V. 3. P. 210-218.
  11. Глухова О.Е., Терентьев О.А. Теоретическое исследование электронных и механических свойств C-N однослойных нанотрубок // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2007. Т. 10. № 4. С. 4-7
  12. Goodwin L. A new tight binding parametrization for carbon // J. Phys.: Condens. Matter. 1991. V. 3. P. 3869-3878.
  13. Сатанин А.М. Введение в теорию функционала плотности: учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: НГУ, 2009. 64 с.
  14. Tersoff J. Modeling solid-state chemistry: Interatomic potentials for mnlticomponent systems // Phys. Rev. B. 1989. V. 39. № 8. P. 5566-5568.
  15. Brenner D.W. Empirical potential for hydrocarbons for use in simulating the chemical vapor deposition of diamond films // Phys. Rev. B. 1990. V. 42. № 15. P. 9458-9471.
  16. Stuart S.J., Tutein A.B., Harrison J.A. A reactive potential for hydrocarbons with intermolecular interactions // J. Chem. Phys. 2000. V. 112. № 14. P. 6472-6486.
  17. Глухова О.Е. Изучение механических свойств углеродных нанотрубок стручкового типа на молекулярно-механической модели // Физика волновых процессов и РС. 2009. Т. 12. № 1. С. 69-75.
  18. Structural and dynamical properties of zincblende GaN / F. Benkabou [et al.] // Phys. Stat. Sol. 1998. V. 209. P. 223-233.
  19. Yeak S.H., Ng T.Y., Liew K.M. Multiscale modeling of carbon nanotubes under axial tension and compression // Phys. Rev. B. 2005. V. 72. № 16. P. 165401(9).
  20. Wang Y., Tomanek D., Bertsh G.F. Stiffness of a solid composed of C60 clusters // Phys. Rev. B. 1991. V. 44. № 12. P. 6562-5665.
  21. Marrink S.J., de Vries A.H., Mark A.E. Coarse Grained Model for Semiquantitative Lipid Simulations // Journal of Physical Chemistry. B. 2004. V. 108. P. 750-760.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Салий И., Колесникова А., Глухова О., Кириллова И., Коссович Е., Слепченков М., Савин А., Шмыгин Д., 2012

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах