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第25卷第2期
二氧化铀负离子亚晶格中缺陷形成机制和点缺陷浓度的分子动力学研究

M.A.Kovalenko和A.Ya。Kupryazhkin和Sanjeev K.Gupta

Commun公司。计算。物理。,25(2019年),第461-480页。

在线发布:2018-10

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  • 摘要

二氧化铀中的负离子缺陷浓度在分子动力学(MD)方法的温度范围较宽,且一致性较好给出了中子散射实验数据。隔离的组N个最近邻区无阴离子空位的间隙阴离子提取(N=1−4),各组在不同阶段的形成能导出了状态。
阴离子缺陷4eV的形成能,由MD方法在低温下导出,通常与实验估计值(3-4)eV和晶格相一致静态结果4.1eV,使用相同的相互作用势。在高温下超离子态阴离子Frenkel缺陷(N=3,4)具有负的形成能大约为(-14)eV,这些缺陷的浓度与总缺陷浓度,包括非化学计量晶体。的有效性还讨论了超离子态和过渡区的点缺陷模型。
提出了通过形成短寿命对“空位-间隙阴离子”进行阴离子扩散的模型,并通过MD计算进行了验证。结果表明:在超离子状态下,交换机制占主导地位,在低温下,它通过形成长寿命阴离子Frenkel对与扩散共存。

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二氧化铀中的负离子缺陷浓度在分子动力学(MD)方法的温度范围较宽,且一致性较好并给出了中子散射实验数据。隔离的组N个最近邻区无阴离子空位的间隙阴离子提取(N=1−4),各组在不同阶段的形成能导出了状态。
阴离子缺陷4eV的形成能,由MD方法在低温下导出,通常与实验估计值(3-4)eV和晶格相一致静态结果4.1eV,使用相同的相互作用势。在高温下超离子态阴离子Frenkel缺陷(N=3,4)具有负的形成能约(-14)eV,这些缺陷的浓度与总缺陷浓度,包括非化学计量晶体。的有效性还讨论了超离子态和过渡区的点缺陷模型。
提出了通过形成短寿命对“空位-间隙阴离子”进行阴离子扩散的模型,并通过MD计算进行了验证。结果表明:在超离子状态下,交换机制占主导地位,在低温下,它通过形成长寿命阴离子Frenkel对与扩散共存。

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二氧化铀中的负离子缺陷浓度在分子动力学(MD)方法的温度范围较宽,且一致性较好给出了中子散射实验数据。隔离的组N个最近邻区无阴离子空位的间隙阴离子提取(N=1−4),各组在不同阶段的形成能导出了状态。
阴离子缺陷4eV的形成能,由MD方法在低温下导出,通常与实验估计值(3-4)eV和晶格相一致静态结果4.1eV,使用相同的相互作用势。在高温下超离子态阴离子Frenkel缺陷(N=3,4)具有负的形成能约(-14)eV,这些缺陷的浓度与总缺陷浓度,包括非化学计量晶体。的有效性还讨论了超离子态和过渡区的点缺陷模型。
提出了通过形成短寿命对“空位-间隙阴离子”进行阴离子扩散的模型,并通过MD计算进行了验证。结果表明:在超离子状态下,交换机制占主导地位,在低温下,它通过形成长寿命阴离子Frenkel对与扩散共存。

M.A.Kovalenko和A.Ya。Kupryazhkin和Sanjeev K.Gupta。(2020). 二氧化铀负离子亚晶格中缺陷形成机制和点缺陷浓度:分子动力学研究。计算物理中的通信.25(2).461-480.doi:10.4208/cicp。OA-2017-0190
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