Главная страница
Общая информация
Новости журнала
Текущий выпуск
Архив выпусков
Личный кабинет
Подать статью
Редколлегия
Контакты

Дополнительная информация о статье
"Комплексное исследование механических и теплофизических свойств MgO методом функционала плотности"

Загрузить полный текст (PDF, 589 Kb)

Дополнительная информация (TXT, 3 Kb)

Пристатейные ссылки (BIB, 15 Kb)

Список пристатейной литературы (PDF, 79 Kb)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Комплексное исследование механических и теплофизических свойств MgO методом функционала плотности

СПИСОК АВТОРОВ
Поварницын М.Е., Левашов П.Р.

СПИСОК АВТОРОВ (С РАСШИФРОВКОЙ)
Поварницын Михаил Евгеньевич, Левашов Павел Ремирович

ТОМ
20
ГОД
2025
СТРАНИЦЫ
14-21

КОДЫ КЛАССИФИКАТОРОВ
УДК 536.7, 538.9

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
оксид магния; метод функционала плотности; квазигармоническое приближение; упругие константы; упругие модули; теплофизические свойства

АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты расчетов ряда свойств кристаллического оксида магния методом функционала плотности. Для изучения температурных зависимостей упругих констант, модулей Юнга, сдвига и всестороннего сжатия, коэффициентов Пуассона и теплового расширения, теплоемкости и коэффициента теплопроводности используется квазигармоническое приближение. Все перечисленные свойства рассчитаны до температуры 3000~K, близкой к температуре плавления. Хорошее согласие с экспериментальными данными при относительно низких температурах дает основания надеяться на надежность предсказания свойств в условиях, труднодоступных для измерений.

TITLE
Comprehensive investigation of mechanical and thermophysical properties of MgO via density functional theory

AUTHORS
Povarnitsyn M.E., Levashov P.R.

KEYWORDS
magnesium oxide; density functional theory; quasiharmonic approximation; elastic constants; elastic moduli; thermophysical properties

ABSTRACT
The article presents the results of calculations of a number of properties of crystalline magnesium oxide by density functional theory. The quasi-harmonic approximation is used to study the temperature dependences of elastic constants, Young's, shear and bulk moduli, Poisson's ratio and thermal expansion coefficient, heat capacity and thermal conductivity. All the listed properties are calculated up to a temperature of 3000~K, close to the melting point. Good agreement with experimental data at relatively low temperatures gives reason to hope for reliable prediction of properties under conditions difficult for measurements.