О минимальном размере наночастицы, при котором исчезает различие твердой и жидкой фаз - page 13

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН
(проект № 2.1.19) и РФФИ (гранты № 09–08–96508-р-юг-а и № 10–
02–00085-а).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. М а к а р о в Г. Н. Экспериментальные методы определения температуры и те-
плоты плавления кластеров и наночастиц // УФН. – 2010. – Т. 180, № 2. –
С. 185–207.
2. Г а ф н е р С. Л., Р е д е л ь Л. В., Г а ф н е р Ю. Я. Моделирование процессов
структурообразования нанокластеров меди в рамках потенциала сильной связи
// ЖЭТФ. – 2009. – Т. 135, № 5. – С. 899–916.
3. Р е г е л ь А. Р., Г л а з о в В. М. Периодический закон и физические свойства
электронных расплавов. – М.: Наука, 1978. – 342 с.
4. М а г о м е д о в М. Н. Об изменении коэффициента самодиффузии при фазо-
вом переходе кристалл-жидкость // Письма в ЖТФ. – 2009. – Т. 35, № 14. –
С. 67–75.
5. М а г о м е д о в М. Н. О зависимости поверхностной энергии от размера и
формы нанокристалла // ФТТ. – 2004. – Т. 46, № 5. – С. 924–937.
6. М а г о м е д о в М. Н. О зависимости температуры фазового перехода
кристалл-жидкость от размера и формы нанокристалла // Письма в ЖТФ. –
2007. – Т. 33, № 5. – C. 62–70.
7. М а г о м е д о в М. Н. Изучение межатомного взаимодействия, образования
вакансий и самодиффузии в кристаллах. – М.: Физматлит, 2010. – 544 с.
8. М а г о м е д о в М. Н. О критерии фазового перехода кристалл-жидкость //
Физика металлов и металловедение. – 2008. – Т. 105, № 2. – С. 127–136.
9. D e l o g u F. Structural and energetic properties of unsupported Cu nanoparticles
from room temperature to the melting point: Molecular dynamics simulations //
Physical Review B. – 2005. – Vol. 72, no. 1. – P. 205418 (1–9).
10. М а г о м е д о в М. Н. О критерии плавления-кристаллизации и энергии ак-
тивационных процессов для нанокристаллов // ЖТФ. – 2010. – Т. 80, № 9. –
С. 141–145.
11. М а г о м е д о в М. Н. О размерной зависимости спинодалей фазового перехо-
да кристалл-жидкость // ТВТ. – 1992. – Т. 30, № 3. – С. 470–476.
12. М а г о м е д о в М. Н. Об изменении рода фазового перехода кристалл–
жидкость при уменьшении размера системы // ТВТ. – 1992. – Т. 30, № 4. –
С. 836–838.
13. М а г о м е д о в М. Н. Об изменении параметров фазовых переходов в ста-
тическом (электрическом или магнитном) однородном поле // ЖФХ. – 2002. –
Т. 76, № 11. – С. 2066–2069.
14. К у л и ш У. М. Связь между отношением поверхностных энергий в твердой и
жидкой фазах и температурой плавления веществ // Всб.: Физическая химия
поверхностных явлений в расплавах. – Киев: Наук. думка, 1971. – С. 46–51.
15. С а м с о н о в В. М. О проблеме фазового состояния наночастиц // Изв. РАН.
Сер. физическая. – 2005. – Т. 69, № 7. – С. 1036–1038.
16. Ва л о в П. М., Л е й м а н В. И. Размерные эффекты в энергии экситонов и
фазовых переходах первого рода в нанокристаллах CuCl в стекле // ФТТ. – 1999.
– Т. 41, № 2. – С. 310–318.
17. К о р ж у е в М. А. О структурной неустойчисости твердых тел с малой энтро-
пией плавления // Расплавы. – 1991, № 6. – С. 105–107.
48
ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2012. № 1
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14