Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Novel sp³ forms of carbon predicted by evolutionary metadynamics and analysis of their synthesizability using transition path sampling

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Boulfelfel, S.E.
dc.contributor.author Zhu, Q.
dc.contributor.author Oganov, A.R.
dc.date.accessioned 2017-11-11T15:18:52Z
dc.date.available 2017-11-11T15:18:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Novel sp³ forms of carbon predicted by evolutionary metadynamics and analysis of their synthesizability using transition path sampling / S.E. Boulfelfel, Q. Zhu, A.R. Oganov // Сверхтвердые материалы. — 2012. — № 6. — С. 12-24. — Бібліогр.: 46 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0203-3119
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126007
dc.description.abstract Experiments on cold compression of graphite have indicated the existence of a new superhard and transparent allotrope of carbon. Numerous metastable candidate structures featuring different topologies have been proposed for “superhard graphite”, showing a good agreement with experimental X-ray data. In order to determine the nature of this new allotrope, we use evolutionary metadynamics to systematically search for low-enthalpy sp³ carbon structures easily accessible from graphite and we employ molecular-dynamics transition path sampling to investigate the corresponding kinetic pathways starting from graphite at 15–20 GPa. Real transformation kinetics are computed and physically meaningful transition mechanisms are produced at the atomistic level of detail in order to demonstrate how nucleation mechanism and transformation kinetics lead to M-carbon as final product of cold compression of graphite. This establishes M-carbon as an experimentally synthesized carbon allotrope. uk_UA
dc.description.abstract Експерименти по холодному стисненню графіту показали наявність нової надтвердої і прозорою аллотропной форми вуглецю. Численні метастабільні структури з різною топологією були запропоновані для “надтвердого графіту” і показували добру відповідність експериментальним даним рентгенографії. Для однозначного визначення природи цієї нової аллотропной форми нами використано еволюційну метадінаміку, метод, що дозволяє систематичний пошук низькоентальпійних sp³-вуглецевих структур, що кінетично легко одержують з графіту, а також застосований молекулярно-динамічний вибір способів дослідження відповідної кінетики перетворення графіту при тисках 15–20 ГПа. Розрахована реальна кінетика перетворення графіту і отримані на атомистическому рівні реалістичні механізми перетворення, що демонструють, як механізм нуклеації та кінетика перетворення приводять до M-вуглецю – кінцевого продукту холодного стиснення графіту. Ці дослідження дозволяють вважати М-вуглець експериментально синтезованої алотропной формою вуглецю. uk_UA
dc.description.abstract Эксперименты по холодному сжатию графита показали наличие новой сверхтвердой и прозрачной аллотропной формы углерода. Многочисленные метастабильные структуры с различной топологией были предложены для “сверхтвердого графита” и показывали хорошее согласие с экспериментальными данными рентгенографии. Для однозначного определения природы этой новой аллотропной формы нами использована эволюционная метадинамика, метод, позволяющий систематический поиск низкоэнтальпийных sp³-углеродных структур, кинетически легко получаемых из графита, а также применен молекулярно-динамический выбор способов исследования соответствующей кинетики превращения графита при давлениях 15–20 ГПа. Рассчитана реальная кинетика преобразования графита и получены на атомистическом уровне реалистичные механизмы превращения, которые демонстрируют, как механизм нуклеации и кинетика превращения приводят к M-углероду – конечному продукту холодного сжатия графита Эти исследования позволяют считать М-углерод экспериментально синтезированной аллотропной формой углерода. uk_UA
dc.description.sponsorship Calculations were performed on the supercomputer of the Center for Functional Nanomaterials, Brookhaven National Laboratory, which is supported by the U.S. Department of Energy, Office of Basic Energy Sciences, under Contract No. DEAC02-98CH10086, at the Joint Supercomputer Center of the Russian Academy of Sciences, and on the Skif supercomputer (Moscow State University). This work used the Extreme Science and Engineering Discovery Environment (XSEDE), which is supported by National Science Foundation grant number OCI-1053575 (Project allocation TG-DMR110058). This work is funded by DARPA (No. N66001-10-1-4037), National Science Foundation (No. EAR-1114313), and Natural Science Foundation of China (No. 11174152). Evolutionary metadynamics has been implemented into the USPEX code, which is available at http://han.ess.sunysb.edu/-USPEX. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Сверхтвердые материалы
dc.subject Получение, структура, свойства uk_UA
dc.title Novel sp³ forms of carbon predicted by evolutionary metadynamics and analysis of their synthesizability using transition path sampling uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 546.26-162


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис