Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N
                    [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N
                    [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
                    [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [BLOCK_TIME] => 0
                )

        )

    [SESS_IP] => 18.218.72.253
    [SESS_TIME] => 1745287266
    [IS_EXPIRED] => 
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
    [fixed_session_id] => b692f2ef07882cd8fc796b13ace41121
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

    [SESS_OPERATIONS] => Array
        (
        )

)

Поиск по журналу

Прикладная механика и техническая физика / Journal of Applied Mechanics and Technical Physics

2007 год, номер 3

Исследование процесса компактирования медного нанопорошка

С. П. Киселев
Институт теоретической и прикладной механики
им. С. А. Христиановича СО РАН, 630090 Новосибирск; kiselev@itam.nsc.ru
Ключевые слова: наноячейка, пора, медь, молекулярная динамика, давление, температура, энергия
Страницы: 133-141

Аннотация

Методом молекулярной динамики решена задача о затекании пор в наноячейке меди под действием внешней нагрузки, создаваемой сферическим поршнем. В результате расчетов показано, что наноячейка меди является неустойчивой системой. Малые возмущения, создаваемые при движении поршня, приводят к затеканию пор под действием силы поверхностного натяжения и выделению значительной тепловой энергии. После затекания пор исходная кристаллическая структура наночастиц нарушается и приобретает аморфную структуру. При сжатии наноячейки с большой скоростью возникает метастабильное состояние с сильно искаженной кристаллической решеткой, которое переходит в аморфное состояние с выделением значительного количества тепла.