Klasterizatsiya defektov i kristallitov v dvumernoy zhidkosti Yukavy
- Autores: Klumov B.A1
 - 
							Afiliações: 
							
- Объединенный институт высоких температур РАН
 
 - Edição: Volume 120, Nº 9-10 (2024)
 - Páginas: 675-680
 - Seção: Articles
 - URL: https://clinpractice.ru/0370-274X/article/view/664463
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0370274X24110049
 - EDN: https://elibrary.ru/LAEGVB
 - ID: 664463
 
Citar
Texto integral
Resumo
Для двумерной жидкости Юкавы впервые рассматриваются различные свойства кристаллических кластеров (т.е. кластеров, состоящих из частиц с 6-ю ближайшими соседями). Свойства таких кластеров рассматриваются в широком диапазоне температур, начиная с расплава. С ростом температуры наблюдается медленное падение концентрации кристаллических частиц (которые заметно превалируют в расплаве) и рост концентрации дефектов, что приводит к образованию в рассматриваемой двумерной жидкости крупных кластеров, состоящих из дефектов и к деградации крупных кристаллических кластеров. При этом в узком температурном диапазоне резко меняется их характерный размер и форма. Проводится сравнительный анализ кристаллических кластеров с кластерами, состоящих из топологических дефектов, получены их распределения по размерам и другие структурные характеристики.
			                Sobre autores
B. Klumov
Объединенный институт высоких температур РАН
														Email: klumov@ihed.ras.ru
				                					                																			                												                								Москва, Россия						
Bibliografia
- V. L. Berezinskii, Sov. Phys. JETP 32, 493 (1971).
 - V. L. Berezinskii, Sov. Phys. JETP 34, 610 (1972).
 - J.M. Kosterlitz, D. J. J. Thouless, Phys. C 6, 1181 (1973).
 - B. I. Halperin and D.R. Nelson, Phys. Rev. Lett. 41, 121 (1978).
 - D.R. Nelson and B. I. Halperin, Phys. Rev. B 19, 2457 (1979).
 - A.P. Young, Phys. Rev. B 19, 1855 (1979).
 - S.T. Chui, Phys. Rev. B 28, 178 (1983).
 - K. J. Strandburg, Rev. Mod. Phys. 60, 161 (1988).
 - K. Zahn, R. Lenke, and G. Maret, Phys. Rev. Lett. 82(13), 2721 (1999).
 - U. Gasser, ChemPhysChem 11, 963 (2010).
 - Z. Wang, A.M. Alsayed, A.G. Yodh, and Y. Han, J. Chem. Phys. 132, 154501 (2010).
 - S.C. Kapfer and W. Krauth, Phys. Rev. Lett. 114, 035702 (2015).
 - A.L. Thorneywork, J. L. Abbott, D. L. Aarts, and R.P. Dullens, Phys. Rev. Lett. 118, 158001 (2017).
 - В.Н. Рыжов, Е. Е. Тареева,Ю.Д. Фомин, Е.Н. Циок, УФН 187, 921 (2017).
 - P. Hartmann, G. J. Kalman, Z. Donko, and K. Kutasi, Phys. Rev. E 72, 026409 (2005).
 - B.A. Klumov, JETP Lett. 115(2), 108 (2022).
 - B.A. Klumov, JETP Lett. 116(10), 703 (2022).
 - B.A. Klumov, Phys.-Uspekhi 66, 288 (2023).
 - V.E. Fortov and G.E. Morfill, Complex and dusty plasmas: From Laboratory to Space, CRC Press, N.Y. (2010).
 - C.N. Likos, Phys. Rep. 348, 267 (2001).
 - A.P. Hynninen and M. Dijkstra, Phys. Rev. E 68, 021407 (2003).
 - S. Plimpton, J. Comput. Phys. 117(1), 1 (1995).
 - G. Voronoi, J. Reine Angew. Math. 134, 198 (1908).
 - B.A. Klumov, Phys.-Uspekhi 53(10), 1053 (2010).
 - W. Qi, A.P. Gantapara, and M. Dijkstra, Soft Matter 10, 5449 (2014).
 - R.E. Ryltsev, B.A. Klumov, N.M. Chtchelkatchev, and K.Yu. Shunyaev, J. Chem. Phys. 149, 164502 (2018).
 - B.A. Klumov, R.E. Ryltsev, and N.M. Chtchelkatchev, J. Chem. Phys. 149, 134501 (2018).
 
Arquivos suplementares
				
			
						
						
					
						
						
									


