Компьютерные моделирование миграции атома никеля на поверхности фуллерена C₆₀
Получена: 2026-05-26
Опубликована: 2026-06-06
Аннотация
В данной работе рассматривается применение методов компьютерного моделирования для исследования миграции атома никеля на поверхности фуллерена C₆₀. Основное внимание уделяется молекулярно-динамическому моделированию температурно-зависимого движения атома никеля, анализу его взаимодействия с углеродным каркасом и обработке полученных расчётных данных. Использование специализированных программных средств позволяет оценить особенности поведения наносистемы при различных температурах и выявить условия, при которых наблюдается миграция атома по поверхности фуллерена. Полученные результаты могут быть использованы в области наноматериалов, вычислительной физики и прикладных информационных технологий.
Ключевые слова
Список литературы
-
Neyts, E. C., Bogaerts. Formation of endohedral Ni@ C60 and exohedral Ni-C60 metallofullerene complexes by simulated ion implantation. Carbon 47, 3177–3184 (2009). DOI:10.1016/j.carbon.2008.12.023
-
Lebedeva, I. V., Knizhnik, A. A., Popov, A. M., & Potapkin, B. V. Ni-assisted transformation of graphene flakes to fullerenes: molecular dynamics study. J. Phys. Chem. C 116, 7374–7385 (2012). DOI: 10.1021/jp212080n
-
U.K. Makhmanov, A.M. Kokhkharov, S.A. Bakhramov, S.A. Esanov. Synthesis of fullerene C60 nanotubes in the volume of an evaporating drop of colloidal solution // Romanian Journal of Physics, 2022, Vol. 67, No. 1-2, pp. 601 (1-9).
-
Verkhovtsev, A. V., Schramm, S., & Solov’yov, A. V. Molecular dynamics study of the stability of a carbon nanotube atop a catalytic nickel nanoparticle. J. Phys. Chem. C 118, 16521–16529 (2014). DOI: 10.1021/jp503729v
-
Haghgoo, S. & Nekoei, A.-R. Metal oxide (including NiO) adsorption on fullerene C₆₀: a DFT study. RSC Advances 11, 17377–17390 (2021). DOI: 10.1039/D1RA02251B
-
Sehrish Sarfaraz et al., Metallofullerenes as Robust Single-Atom Catalysts for Adsorption and Dissociation of Hydrogen Molecules: A Density Functional Study, ACS Omega 8 (39) (2023) 36493–36505. doi:10.1021/acsomega.3c05477
-
Apriati, Y. N., Nugraheni, A. D., & Sholihun, S. Interaction of small molecules with fullerene C₆₀: DFT study of adsorption energy. Materials Science Forum 1066, 135–143 (2022). DOI: 10.4028/p-ea93gt
-
Aziz, M. T., Gill, W. A., Khosa, M. K., Jamil, S., & Janjua, M. R. S. A. Adsorption of molecular H₂ on a fullerene (C₆₀) surface: combined DFT and MD study. RSC Advances 14, 36546–36556 (2024). DOI: 10.1039/D4RA06171C
-
Sandia National Laboratories, Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS), 2023, https://www.lammps.org/
-
W.G. Hoover, “Canonical dynamics: Equilibrium phase-space distributions”, Physical Review A, 31, 1695 (1985). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.31.1695
-
I.Urolov, F.Umarov, I.Yadgarov, G.Rakhmanov, Kh.Jabborov. Computer Simulation of Adsorption of C60 Fullerene Molecule on Reconstructed Si(100) Surface // No. 2 (2024): East European Journal of Physics. P.256-262. DOI: https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-2-25
-
Xueming Yang, Sihan Wu, Jiangxin Xu, Bingyang Cao, Albert C. To // Spurious heat conduction behavior of finite-size graphene nanoribbon under extreme uniaxial strain caused by the AIREBO potential. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. Volume 96, February 2018, Pages 46-53. https://doi.org/10.1016/j.physe.2017.10.006
-
Poletaev G.M., Zorya I.V., Rakitin R.Yu., Iliina M.A. Interatomic potentials for de scribing impurity atoms of light elements in fcc metals // Mater. Phys. Mech. 2019. V. 42(4). P. 380–388. http://dx.doi.org/10.18720/MPM.4242019_2
Об авторах
Лицензия

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.