DSpace Repository

Исследование взаимодействия водорода с границами зерен в α-Fe

Show simple item record

dc.contributor.author Верховых, А.В.
dc.contributor.author Окишев, К.Ю.
dc.contributor.author Мирзоев, А.А.
dc.contributor.author Мирзаев, Д.А.
dc.contributor.author Verkhovykh, A.V.
dc.contributor.author Okishev, K.Yu.
dc.contributor.author Mirzoev, A.A.
dc.contributor.author Mirzaev, D.A.
dc.date.accessioned 2020-03-25T09:33:45Z
dc.date.available 2020-03-25T09:33:45Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Исследование взаимодействия водорода с границами зерен в α-Fe / А.В. Верховых, К.Ю. Окишев, А.А. Мирзоев, Д.А. Мирзаев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». – 2016. – Т. 16, № 3. – С. 32–38. DOI: 10.14529/met160305.Verkhovykh A.V., Okishev K.Yu., Mirzoev A.A., Mirzaev D.A. Study of the Interaction of Hydrogen with Grain Boundaries in α-Fe. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Metallurgy, 2016, vol. 16, no. 3, pp. 32–38. (in Russ.) DOI: 10.14529/met160305 ru_RU
dc.identifier.issn 2411-0906
dc.identifier.uri http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/27170
dc.description Верховых Анастасия Владимировна, аспирант кафедры общей и теоретической физики, Южно- Уральский государственный университет, г. Челябинск; verkhovykhav@susu.ru. Окишев Константин Юрьевич, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры физического металловедения и физики твёрдого тела, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; okishevki@susu.ru. Мирзоев Александр Аминулаевич, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры общей и теоретической физики, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; mirzoevaa@susu.ru. Мирзаев Джалал Аминулович, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры физического металловедения и физики твёрдого тела, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; mirzaevda@susu.ru. A.V. Verkhovykh, verkhovykhav@susu.ru, K.Yu. Okishev, okishevki@susu.ru, A.A. Mirzoev, mirzoevaa@susu.ru, D.A. Mirzaev, mirzaevda@susu.ru South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation ru_RU
dc.description.abstract Представлены результаты первопринципного моделирования взаимодействия водорода с границами зерен в α-железе. Моделирование проводилось в рамках теории функционала плотности (DFT) полнопотенциальным методом линеаризованных присоединенных плоских волн (FP LAPW) с учетом обобщенного градиентного приближения (GGA’96) в программном пакете WIEN2k. Были изучены три границы зерен наклона: Σ3(111), Σ5(210) и Σ5(310). Построение суперячеек границ зерен наклона осуществлялось с помощью модели решетки совпадающих узлов. Суперячейки содержали 40–48 атомов, т. е. по 20–24 атома в каждом из двух зерен. Определены энергия формирования границ зерен: 1,46; 1,83 и 1,44 Дж/м2 и максимальные энергии захвата атома водорода границами 0,39; 0,81 и 0,43 эВ, соответственно. Эти данные хорошо согласуются с результатами, представленными в других работах. Высокое значение энергии связи водорода с границей зерна Σ5(210), вероятно, связано с асимметричным строением конфигурации атомов, полученной в результате взаимного жесткого сдвига двух зерен, которые необходимо было ввести, чтобы обеспечить оптимальные расстояния между атомами Fe, в отличие от двух других типов границ зерен. The article presents results of first-principles modeling of the interaction of hydrogen with grain boundaries in α-iron. The simulation was performed in the framework of density functional theory (DFT) method of the full-potential linearised augmented-plane wave (FP LAPW) with generalised gradient approximation (GGA’96) in WIEN2k package. Three tilt grain boundaries Σ3 (111), Σ5(210) and Σ5(310) were studied. The calculated tilt grain boundaries were constructed using the coincidence site lattice model. The supercells contained 40–48 atoms, i.e. 20–24 atoms in each of the two grains. Calculated formation energies of grain boundaries are 1.46, 1.83 and 1.44 J/m2 and maximum binding energies of hydrogen to the boundaries are 0.39, 0.81 and 0.43 eV, respectively. These data are in good agreement with the results shown in other studies. The high value of trapping energy of the Σ5(210) boundary is probably due to the asymmetrical structure resulting from mutual rigid shift of the two grains, that was necessary to be introduced to provide optimum distance between Fe atoms, in contrast to the other two types of boundaries. ru_RU
dc.description.sponsorship Исследование поддержано грантом Российского научного фонда №16-19-10252. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Издательский центр ЮУрГУ ru_RU
dc.relation.ispartof Вестник ЮУрГУ. Серия Металлургия
dc.relation.ispartof Vestnik Ûžno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ, Metallurgiâ
dc.relation.ispartof Bulletin of SUSU
dc.relation.ispartofseries Металлургия;Том 16
dc.subject УДК 669.112.227.1:538.915 ru_RU
dc.subject первопринципное моделирование ru_RU
dc.subject ОЦК-железо ru_RU
dc.subject водород ru_RU
dc.subject граница зерен ru_RU
dc.subject WIEN2k ru_RU
dc.subject ab initio simulation ru_RU
dc.subject bcc iron ru_RU
dc.subject hydrogen ru_RU
dc.subject grain boundary ru_RU
dc.subject WIEN2k ru_RU
dc.title Исследование взаимодействия водорода с границами зерен в α-Fe ru_RU
dc.title.alternative Study of the Interaction of Hydrogen with Grain Boundaries in α-Fe ru_RU
dc.type Article ru_RU
dc.identifier.doi DOI: 10.14529/met160305


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account