Рис.3.2.
Зависимость длины
пробега протонов в германии и кремнии
от их энергии [95].
Экспериментальные
данные
величины
E
d
для германия и кремния
хорошо согласуются с указанными
подходами.
Так,
для
кремния
E
d
≈21эВ, а для германия ~ 27,5 эВ.
Однако следует отметить, что величина
E
d
может зависеть от
кристаллографического направления, по которому происходит движение
выбитого атома, и весьма чувствительна к температуре при облучении (с
ростом температуры
E
d
падает).
Для графита в [92] приводятся несколько значений энергии смещения,
полученные при разных температурах в диапазоне от 15 (
E
d
=
60 эВ) до 290 К
(
E
d
=
24.7 - 42 эВ). Принимая во внимание высокую рабочую температуру
графитовой мишени нейтронного конвертора в сборке [98], чувствительность
энергии смещения к температуре, а также довольно сильный разброс
85
экспериментальных значений, нами был произведен независимый
теоретический расчет пороговой энергии методом молекулярной динамики
(МД).
При МД моделировании углерода наибольшую распространенность
получили потенциалы класса REBO [99-100].
Короткодействующая часть потенциала REBO
REBO
E
имеет вид
1
1
1
(
)
1
1
( )
( )
( )
2
2
N
N
N
REBO
i
ij
R
ij
ij
A
ij
i
i
j
j i
E
S r
V r
b V r
,
(3.1)
где:
2
( )
1
ij
e
S r
r
e
R
ij
D
V r
e
S
,
(3.2)
2
( )
1
ij
e
r
r
e
S
A
ij
SD
V r
e
S
.
(3.3).
Здесь
( )
R
V r
и
( )
A
V r
– отталкивающий и притягивающий члены,
соответственно, а
( )
S t
– обрезающая функция, обеспечивающая непрерывное
и гладкое зануление взаимодействия на выбранном отрезке, которая имеет
вид:
min
2
2
2
2
min
min
max
2
2
max
min
max
1,
( )
1
,
0,
r
r
r
r
S r
r
r
r
r
r
r
r
.
(3.4)
Множитель
ij
b
, учитывающий влияние окружения на связь
i
-го и
j
-го
атомов, имеет вид:
( )
1
1
(
)
ij
ij
ik
ij
m
r
r
ij
ik
k
b
G
S r e
.
(3.5)
86
В выражении (3.5) слагаемое
( )
( )
ij
ij
ik
m
r
r
ij
ik
k
G
S r e
имеет смысл влияния
окружения на связь
i
j
. Множитель
ij
G
– весовой множитель,
характеризующий восприимчивость связи между атомами
i
и
j
к
окружению. В сумме под знаком корня функции от длин связей
i
j
и
i k
также гладко обращаются в 0 на отрезке
min
max
,
r
r
.
Короткодействующая часть потенциальной энергетической функции
имеет шесть параметров: ,
S
,
e
D
,
e
r
,
m
,
G
, а также расчетные параметры
min
r
и
max
r
. Путем варьирования этих параметров необходимо стабилизировать
требуемую кристаллическую структуру.
Короткодействующая часть потенциала описывает взаимодействие
атомов в графеновом слое. Взаимодействие между слоями описывается
дальнодействующей частью потенциала, в качестве которой может быть
выбран простой парный потенциал типа Леннарда-Джонса. Параметры
потенциала REBO для углерода приведены в [100].
Расчеты проводились при рабочей температуре мишени. Для
определения энергии смещения в МД расчетах заранее выбранному атому (в
графите все атомы эквивалентны) придавалась скорость в некотором
направлении, определяемом углами
( , )
(см. рис. 3.3)
.
Для построения
функции
E
d
( , )
полярный и азимутальный угол менялись с шагом 10
o
и 5
o
соответственно. Диапазон изменения полярного угла [0, /2], азимутального -
[0, 2 ].
В МД расчетах движение частиц в ближайшем окружении выбранной
частицы является скоррелированным и при смещении выбранной частицы
происходит релаксация ближайшего окружения с учетом ее изменяющегося
положения.
87
Do'stlaringiz bilan baham: |