Диффузия радикалов, образующихся при УФ-фотолизе водного льда. Молекулярно-динамическое моделирование. Свинков Н.В. 1, Игнатов С.К. 1, Разуваев А.Г. 1,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Нижний Новгород.
Advertisements

Радиальное распределение кинетической температуры внутри плотных ядер гигантских молекулярных облаков Малафеев С. Ю. ННГУ.
ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля в приложении к исследованию диффузии в жидких кристаллах А.Б.Конов 1, К.М.Салихов 1, О.И.Гнездилов 1, Ю.Г.Галяметдинов.
Кремний 2010 Н-Новгород, Июль 7-9 Зарождение островков Ge на структурированных подложках Si План: - Формирование пространственно-упорядоченных массивов.
Презентация по теме «Масштаб» Учитель Долгова В.А. МОУ СОШ 7 г.Нижний Новгород.
Экономика качества. Модель текущего состояния качества.
Представление числовой информации с помощью систем счисления Задание на дом: §1.5.1 Стр.94 (вопросы) Задачи 1-4, 5.
Диссипативная неустойчивость аэрозольного потока в плазме планетных атмосфер В.С. Грач Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород.
Динамическая модель взаимодействия аминокислотных остатков с границей раздела фаз МГУ им. М.В. Ломоносова Физический Факультет кафедра физики полимеров.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ РАБОТ В ОБЛАСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ Высокопроизводительные вычислительные.
Нестационарная генерация антистоксового излучения ВКР в газовых и кристаллических средах при выполнении условий фазового квазисинхронизма. Н. С. Макаров,
Портянская Инна Иркутский государственный университет, Иркутск п. Большие Коты, Байкал, Россия 25 – 29 июня 2007 года Моделирование температурного режима.
«Активный фильтр высших гармоник с компенсацией реактивной мощности для городских сетей низкого и среднего напряжения» ООО «Центр экспериментальной отработки.
Экспериментальная система для генерации квантового ключа в оптоволоконной линии связи (разработка ИФП СО РАН) Длина оптической линии км (до100 км.
Расчёт дохода в Тенториум Личный объём – очков. (15% возврат) 1-е поколение очков х 8% = 4000 руб. 2-е поколение 3 человека х
Разработка методов, программ и алгоритмов управления Методы адаптивного интегрированного управления ГТД, направленные на повышение эффективности использования.
Анализ результатов краевых диагностических работ по русскому языку в 9-х классах в учебном году.
Моделирование колебательных населенностей электронно- возбужденных состояний молекулярного кислорода на высотах свечения ночного неба Кириллов А.С. Полярный.
Одновременная генерация TE 1 и TE 2 мод с разными длинами волн в полупроводниковом лазере с туннельным переходом В.Я. Алешкин 1, Т.С. Бабушкина 2, А.А.
Десятичная система счисления. 5 класс, урок 1.
Транксрипт:

Диффузия радикалов, образующихся при УФ-фотолизе водного льда. Молекулярно-динамическое моделирование. Свинков Н.В. 1, Игнатов С.К. 1, Разуваев А.Г. 1, Куликов М.Ю. 2 1 ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 2 ИПФ РАН, г. Нижний Новгород 40х39х36 Å 3D периодические условия 10 бислоев 1800 SPC H 2 O O-H 1.0 Å H-O-H º Модель водного льда Структура Хирша для Льда XI T.K. Hirsch and L. Ojamäe. J. Phys. Chem. B, 108, (2004). Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты , ) Особенности расчетов DL_POLY v Шаг – 0,25 фс (оптимальный) Время уравновешивания – 10 пс ( шагов) Время расчета – 0,5 нс ( шагов) Термостат Берендсена Время релаксации 0,1 пс 20 H 20 OH Типичное перемещение от начального положения радикалов H и ОН при 150 K Зависимость коэффициента диффузии от температуры Зависимость частоты эффективных перескоков радикалов от температуры Проверка правильности модели: зависимость коэффициента самодиффузии H 2 O водного льда от температуры Температура, КD, 10 9, м 2 c H OH Температура, KD 10 9, м 2 /с Температура, KD 10 9, м 2 /с T, K Всего перескоков Обратные перескоки «Эффективные» перескоки Частота перескоков, пс -1 ОбщаяЭффективная T, K Всего перескоков Обратные перескоки «Эффективные» перескоки Частота перескоков, пс -1 ОбщаяЭффективная Частота эффективных перескоков (увеличение) D (эксп_H 2 O, 273K) = 1.1 × м 2 c -1 [Thomas L.,CJMRI, 2011, 34, 983]