<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Actual directions of scientific researches of the XXI century: theory and practice</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Actual directions of scientific researches of the XXI century: theory and practice</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2308-8877</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">8363</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/14903</article-id>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Modeling of the melting of nanoclusters of lead</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Mоделирование процессов плавления нанокластеров свинца</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Картавых</surname>
       <given-names>Елена Александровна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kartavykh</surname>
       <given-names>Elena Александровна</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2015-11-18T00:00:00+03:00">
    <day>18</day>
    <month>11</month>
    <year>2015</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2015-11-18T00:00:00+03:00">
    <day>18</day>
    <month>11</month>
    <year>2015</year>
   </pub-date>
   <volume>3</volume>
   <issue>7</issue>
   <fpage>453</fpage>
   <lpage>457</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/8363/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/8363/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В работе методом молекулярной динамики с использованием модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA исследованы процессы термического воздействия на кластеры свинца диаметром до 5.5 нм. Сделан вывод, что для данных размеров наночастиц Pb процесс плавления носит строго гомогенный характер без образования поверхностного жидкоподобного слоя. Имеющаяся в частицах первичная ГЦК фаза при нагреве сохранялась в подавляющем большинстве модельных опытов.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>In the paper the method of molecular dynamics with a modified potential strong connections TB-SMA studied the processes of thermal impact on the clusters of lead with a diameter of 5.5 nm. It is concluded that for data sizes of Pb nanoparticles the melting process is strictly homogeneous, without formation of a surface layer geopodosnove. Existing in the particles of the primary FCC phase upon heating was maintained in the vast majority of the model experiments.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>молекулярная динамика</kwd>
    <kwd>плавление</kwd>
    <kwd>сильная связь</kwd>
    <kwd>нанокластеры свинца.</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>molecular dynamics</kwd>
    <kwd>melting</kwd>
    <kwd>strong communication</kwd>
    <kwd>nanoclusters of lead.</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Известно, что для металлических наночастиц имеется три возможных механизма плавления [1]. По первому сценарию плавление носит ярко выраженный гомогенный характер, то есть в этом случае не происходит предварительного плавления поверхности кластера. Согласно второму возможному механизму ниже температуры плавления образуется поверхностный жидкий слой, который остается неизменным вплоть до перехода всей частицы в жидкое состояние при температуре плавления. В третьем случае также образуется жидкий поверхностный слой, но который затем растет вглубь наночастицы с увеличением температуры.Наличие внешнего жидкого слоя также наблюдалось в работах по компьютерному моделированию [2, 3]. Например, автором [3] было проведено МД исследование с использование многочастичных потенциалов (glue potential) статического сосуществования твердой и жидкой фаз в кластерах свинца находящихся в состоянии предплавления. В данной работе рассматривался нагрев кластеров икосаэдрической структуры размером N = 923, 1427 и 2073 атомов. Показано, что статическое равновесие фаз возможно только для кластеров радиусом R &gt; 1.9 нм, в то время как для кластеров меньшего радиуса (N &lt; 1000 атомов) наблюдается скорее динамическое равновесие жидкой и твердой фазы.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Nanda K.K. Size-dependent melting of nanoparticles: Hundred years of thermodynamic model. // Pramana-J.Phys. 2009. V. 72. №.4. P. 617</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nanda K.K. Size-dependent melting of nanoparticles: Hundred years of thermodynamic model.. Pramana-J.Phys. 2009. V. 72. №.4. P. 617</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Wang N., Rokhlin S.I., Farson D.F. Nonhomogeneous surface premelting of Au nanoparticles. // Nanotechnology. 2008. V.19. P. 415701.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Wang N., Rokhlin S.I., Farson D.F. Nonhomogeneous surface premelting of Au nanoparticles.. Nanotechnology. 2008. V.19. P. 415701.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hendy S.C Stability of phase coexistence in atomic clusters.// Phys. Rev. B. 2005. V. 71. P. 115404.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hendy S.C Stability of phase coexistence in atomic clusters.// Phys. Rev. B. 2005. V. 71. P. 115404.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Chernyshev A.P. Effec tof nanoparticle size on the on set temperature of surface melting // Materials Letters. 2009. V. 63. P. 1525.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Chernyshev A.P. Effec tof nanoparticle size on the on set temperature of surface melting. Materials Letters. 2009. V. 63. P. 1525.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Cleri F., Rosato V. Tight-binding potentials for transition metals and alloys. // Phys. Rev.В 1993. V. 48.  P. 22.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cleri F., Rosato V. Tight-binding potentials for transition metals and alloys.. Phys. Rev.V 1993. V. 48.  P. 22.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
