Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Ковалев, Ю.М. | |
dc.contributor.author | Kovalev, Yu.M. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T05:57:49Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T05:57:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Ковалев, Ю.М. Определение выражения изобарического коэффициента объемного расширения для некоторых молекулярных кристаллов нитросоединений / Ю.М. Ковалев // Вестник ЮУрГУ. Серия: Математика. Механика. Физика. 2018. Т. 10, № 2. С. 57-67. DOI: 10.14529/mmph180206. Kovalev Yu.M. Determining the expression for isobaric coefficient of volume expansion for some molecular crystals of nitro compounds. Bulletin of the South Ural State University. Series: Mathematics. Mechanics. Physics. 2018, vol. 10, no. 2, pp. 57-67. (in Russian). DOI: 10.14529/mmph180206 | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2075-809Х | |
dc.identifier.issn | 2409-6547 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/27060 | |
dc.description | Ю.М. Ковалев Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация E-mail: kovalevym@susu.ru. Yu.M. Kovalev South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation E-mail: kovalevym@susu.ru | ru_RU |
dc.description.abstract | Предложен вид уравнений состояния молекулярных кристаллов нитросоединений, построенный на основании разделения свободной энергии Гельмгольца на внутримолекулярную и межмолекулярную составляющие. Тепловую часть внутренней энергии и давления молекулярного кристалла предлагается аппроксимировать приближением Дебая для межмолекулярной и приближением Эйнштейна для внутримолекулярной составляющей. Данное разделение энергии Гельмгольца позволило получить в явном виде выражения для всех термодинамических величин, входящих в уравнения состояния. Предположение о том, что изотермическая скорость звука молекулярного кристалла при температуре 0 К определяется исключительно упругими характеристиками кристалла, дало возможность получить зависимость коэффициента Грюнайзена от объема. Определенные в работе зависимости термодинамических величин от температуры и объема были использованы для построения аналога уравнения Грюнайзена для молекулярных кристаллов и определения зависимости изобарического коэффициента объемного расширения кристалла от температуры. Оказалось, что для получения расчетных значений объемов элементарных ячеек кристаллов ТАТБ при интегрировании уравнения Грюнайзена по температуре, можно использовать высоко температурное приближение для функции теплоемкости Дебая. Полученная теоретическая зависимость изобарического коэффициента объемного расширения кристалла от температуры указывает на автоматическое выполнение условия стремления его к нулю при стремлении температуры к нулю. Проведение сравнительного анализа расчетных и экспериментальных значений объемов элементарных ячеек молекулярных кристаллов 1,3,5 – 2,4,6 – тринитробензола (ТАТБ) в зависимости от температуры показало их удовлетворительное совпадение с точностью не более 3 %. A type of equations on the state of molecular crystals of nitro compounds is suggested based on dividing Helmholtz free energy into intramolecular and intermolecular components. It is suggested to approach the thermal part of the internal energy and pressure of a molecular crystal with Debye approximation for intermolecular component, and with Einstein approximation for intramolecular component. This division of Helmholtz energy allowed to obtain clear expressions for all thermodynamic quantities being part of the equations of state. The suggestion that isothermal sound speed of a molecular crystal at the temperature of 0 K is determined solely by elastic characteristics of the crystal made it possible to obtain the dependency of Gruneisen coefficient on volume. The dependencies of thermodynamic quantities on temperature and volume determined in this work were used to build an analog of Gruneisen equation for molecular crystals, and to determine the dependency of isobaric coefficient of crystal volume expansion on temperature. It turned out that to obtain calculated values of volumes of unit cells of triamyno trinitrobenzene (TATB) crystals while integrating Gruneisen equation as per temperature, a high-temperature approximation may be used for Debye specific thermal capacity function. The obtained theoretical dependency of isobaric coefficient of crystal volume expansion on temperature indicates at the automatic meeting the condition of its tending to zero while the temperature tends to zero. The comparative analysis of the calculated and experimental values of volumes of unit cells of molecular crystals of 1,3,5 – 2,4,6 – trinitrobenzene (TATB) depending on the temperature showed that they concur satisfactorily to the accuracy of no more than 3 %. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательский центр ЮУрГУ | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Вестник ЮУрГУ. Серия Математика. Механика. Физика | |
dc.relation.ispartof | Vestnik Ûžno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ Matematika. Mehanika. Fizika | |
dc.relation.ispartof | Bulletin of SUSU | |
dc.relation.ispartofseries | Математика. Механика. Физика;Том 10 | |
dc.subject | УДК 532.593 | ru_RU |
dc.subject | УДК 536.715 | ru_RU |
dc.subject | уравнение состояния | ru_RU |
dc.subject | молекулярный кристалл | ru_RU |
dc.subject | энергия Гельмгольца | ru_RU |
dc.subject | постоянная Планка | ru_RU |
dc.subject | постоянная Больцмана | ru_RU |
dc.subject | приближение Дебая | ru_RU |
dc.subject | приближение Эйнштейна | ru_RU |
dc.subject | equation of state | ru_RU |
dc.subject | molecular crystal | ru_RU |
dc.subject | Helmholtz energy | ru_RU |
dc.subject | Planck's constant | ru_RU |
dc.subject | Boltzmann's constant | ru_RU |
dc.subject | Debye approximation | ru_RU |
dc.subject | Einstein approximation | ru_RU |
dc.title | Определение выражения изобарического коэффициента объемного расширения для некоторых молекулярных кристаллов нитросоединений | ru_RU |
dc.title.alternative | Determining the expression for isobaric coefficient of volume expansion for some molecular crystals of nitro compounds | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | DOI: 10.14529/mmph180206 |