Применение клеточных автоматов для исследования структурных превращений в твердом теле при нелинейном внешнем воздействии Евразийский национальный университет.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Образование радиационных дефектов Выполнил студент гр.350-1:Н.А. Прокопенко Проверил Доцент кафедры ЭП: А.И. Аксенов Министерство образования и науки Российской.
Advertisements

Природные и искусственные кристаллы их значение. Задачи Цель.
Строение вещества. Молекулы Размеры молекул Молекула.
Реальные кристаллы – это кристаллы, имеющие существенные нарушения или дефекты кристаллической решетки, которые образуются в результате изменения равновесных.
Кристаллические и аморфные тела. Кристаллы- это твердые тела, атомы или молекулы которых занимают определенные, упорядоченные положения в пространстве.
Кристаллические и аморфные тела Цель урока: Сформировать понятие кристаллического и аморфного тела, анизотропия кристаллов, полиморфизм.
2.4. Релаксация неполярных поверхностей ионных кристаллов Полярные поверхности Структура (1х1). Смещение поверхностного слоя в объем твердого тела, атомы.
0 0 С ЛЕД ВОДА С ПАР С Ртуть в твердом состоянии РТУТЬ С Пары ртути.
4.7. Структура адсорбированных слоев Взаимодействие проявляется в атомной структуре пленок. В равновесном состоянии Имеют упорядоченную структуру При высоких.
«Кристаллические и аморфные тела» Урок физики в 10 классе.
Шар. Сфера. Учитель математики Сыропятова В.Г.. Шар это пространственное тело.
Твердые тела и их свойства. Твердые тела – тела, сохраняющие форму и объем в течение длительного времени. Аморфные тела Кристаллические тела МонокристаллыПоликристаллы.
Процессы и аппараты урановых производств Курс лекций Ассистент кафедры ХТРЭ Кантаев Александр Сергеевич МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Федеральное.
Кристаллы (от, первоначально - лед, в дальнейшем – горный хрусталь, кристалл), твердый тела, в которых атомы расположены закономерно, образуя трехмерно-периодическую.
Моделирование процессов образования устойчивых структур с помощью самоорганизующихся клеточных автоматов Летняя школа 2012 Шарифулина Анастасия.
Кристаллы – это твердые тела, атомы или молекулы которых образуют упорядоченную периодическую структуру (кристаллическую решетку)
Плавление и кристаллизация Центр тестирования ТестентТестент.
Агрегатные состояния вещества. Работу выполнили: ученицы 8 «А» класса Лицея 10 г.Перми Качкина Ирина и Бородкина Лена.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ МОДИФИКАТОРОВ Авторы: Е.В. Королев д.т.н., профессор, директор НОЦ НТ МГСУ; А.С.
Введение Возникновение кристаллов в природе Рост кристаллов Линейные дефекты Структура кристаллов Форма кристаллов Симметрия Кристаллическая решетка Типы.
Транксрипт:

Применение клеточных автоматов для исследования структурных превращений в твердом теле при нелинейном внешнем воздействии Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева КАЗАХСТАН Баратова А.А.

Рисунок 1 - Зависимость концентрации выживших дефектов от продолжительности облучения двумерных ионных кристаллов с решетками разного размера. Мощность дозы во всех случаях равна 0,1%

Рисунок 2 - Снимок пространственного распределения радиационных дефектов в двумерном ионном кристалле с решеткой размером 100х100 после 500 тысяч итераций

Рисунок 3- Зависимость условного потенциала взаимодействия от радиуса разбиения трехмерной решетки твердого тела размером 100х100х100 при начальной концентрации 0,1%, продолжительность облучения составляла итераций

Рисунок 4- Зависимость УПВ структуры радиационных дефектов от продолжительности облучения двумерного твердого тела с решеткой размером 1000х1000 при мощности дозы 0,1% для двух характерных размеров агрегатов

Рисунок 5 - Зависимость удельного значения информационной энтропии структуры радиационных дефектов от продолжительностиоблучения двумерного кристалла NaCl с решеткой размером 1000х1000 при мощности дозы 0,1% для двух характерных размеров агрегатов

Рисунок 6- Изменение УПВ частиц в процессе эволюции бимолекулярной системы при вероятности взаимодействия =1: а) хаотическое распределение, б) мультифрактальное распределение

Рисунок 7 - Влияние вероятности взаимодействия и степени покрытия поверхности на кинетику убыли молекул донора, распределенных по поверхности с заданной степенью упорядоченности ( =0,3±0,005) и =273К:1) =0.4%; =0.7; 2) =0.4%; =1; 3) =0.2%; =0.7; 4) =0.2%; =1

Рисунок 8 - Изменение энтропии системы при гетероаннигиляционных взаимодействиях: а) =1, Т =213К: 1) =0,216; 2) =0,230; 3) =0,241;4) =0,292; 5) =0,335; б) =1, Т =273К: 1) =0,216; 2) =0,282; 3) =0,292; 4) =0,335; 5) =0,347 а) б)