Cтраница 2
Но, разумеется, наличие границы сказывается на структуре кластеров. В объемной воде ориентация молекул воды, естественно, хаотична. В проведенных нами численных экспериментах с использованием других потенциальных функций - потенциалов ( 1) [393] - эти выводы были подтверждены ( рис. 8.4); это свидетельствует о том, что количественные результаты численного эксперимента справедливы для широкого класса потенциальных функций. [16]
Расчет электронной структуры границ зерен а-железа с адсорбированными фосфором и бром [192] / учитывающий такую структуру кластеров на границах, показал, что фосфор образует прочные связи в результате перекрытия орбиталей Fe ( 34) и Р ( 3р) с ближайшими атомами Fe в кластере Fe9P, а связи между этими кластерами на границах зерен и окружающими атомами Fe ослабляются что и приводит к ох-рупчиванию границ зерен. Авторы подчеркивают, что характер химических связей на границах зерен зависит не только от электронного строения элемента-примеси, но и от положения примеси на границах зерен, изменений структуры границ зерен и локальных смещений атомов, вызванных межкристаллитной внутренней адсорбцией. [17]
Единственным методом, удовлетворяющим большинству вышеназванных требований, является метод имитационного моделирования, и информация о структуре реализуемых кластеров может быть получена в настоящее время только путем ее прямого моделирования. [18]
Результаты, полученные для различных состояний прессовки, достаточно хорошо аппроксимируются прямой линией, что является доказательством фрактального характера структуры кластера прессовки. [19]
![]() |
Эмиссионные мессбауэровскне спектры различных участков слитка. [20] |
Температурная зависимость величины эффективного магнитного поля на ядре Fe57, имеющая вид функции Бриллюэна, свидетельствует о наличии в системе магнитноупорядоченных структур кластеров, причем найденное значение тр 10 - 8 сек позволяет оценить их размеры ( диаметр) величиной порядка 100 А. [21]
![]() |
Зависимость фрактальной размерности прессовки от плотности для систем с количеством частиц. 1 - 22x80. 2 - 40x80. 3 - 80x80. 4 - 100x100. [22] |
На второй стадии при плотностях 0 40 - 0 55 меняется фрактальная размерность, что указывает на более глубокий характер процессов переформирования структуры кластера. [23]
Из компьютерных экспериментов получено, что частицы парамагнитной фракции на первом масштабном уровне вместе с частью компонентов диамагнитной и немагнитной фракций полностью переходят в структуру кластеров. Таким образом, кластеры становятся частицами первой фракции. Потенциалы парного взаимодействия для диамагнитной и немагнитной фракций не изменяются. [24]
![]() |
Структуры пара-карборанов. [25] |
Отношение числа лигандов к числу атомов металла СО / М является важным параметром: при СО / М 2 реализуются нормальные координационные полиэдры, при СО / М 2 структура кластера является фрагментом решетки соответствующего металла. [26]
В отличие от подхода в работах [188-190], в которых положение атомов Р, как и всех других примесей, заранее было задано в поре кластера, авторы работы [191] рассчитали ( пользуясь методом молекулярной динамики и потенциалами взаимодействия типа Морзе) энергетически выгодную структуру кластеров на границах зерен с адсорбированными фосфором и бором. [27]
![]() |
Энтальпии ( ДЯ и энергии ( Е образования кластеров ( Я2О ( в кДж на 1 моль кластера. [28] |
К сожалению, сравнение теории и эксперимента затрудняется не только несовершенством обоих подходов. Структура кластеров, изученных масс-спектрометрически, не известна. Кроме того, как указывают сами авторы работ [363, 373], она может отличаться от равновесной структуры свободных кластеров в вакууме, так как эти кластеры образуются на поверхности эмиттера и подвержены его влиянию. [29]
Это взаимодействие определяет свойства кластера в области размеров порядка l / q, в которой находится много частиц. Так как структура кластера в этой области известна, можно построить теорию рассеяния света, основываясь на его взаимодействии с отдельной частицей. [30]