NUKLEATsIYa V NEIDEAL'NOM BYSTRO OKhLAZhDAYuShchEMSYa PARE
- Authors: Perevoshchikov E.E1, Zhukhovitskiy D.I1
- 
							Affiliations: 
							- Объединенный институт высоких температур Российской академии наук
 
- Issue: Vol 165, No 1 (2024)
- Pages: 73-88
- Section: Articles
- URL: https://rjeid.com/0044-4510/article/view/653772
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044451024010085
- ID: 653772
Cite item
Abstract
Решается задача о нестационарной нуклеации пар–жидкость при постоянном числе частиц и фиксированной скорости охлаждения. Развит аналитический подход к решению кинетических уравнений, в котором корректно учитывается как зависимость работы образования кластера от его размера, так и неидеальность конденсирующегося пара. Сравнение с аналогичным подходом, опирающимся на классическую модель, выявляет качественные различия результатов. Для оценки корректности различных подходов проведено численное моделирование методом молекулярной динамики рассматриваемого процесса, результаты которого находятся в качественном и количественном согласии с предложенной аналитической моделью и гораздо хуже согласуются с остальными подходами. Оценки для нуклеации окиси кремния указывают на то, что существенное отличие уравнения состояния конденсирующегося пара от идеальногазового может быть его универсальным свойством.
			                About the authors
E. E Perevoshchikov
Объединенный институт высоких температур Российской академии наук
														Email: email@example.com
				                					                																			                												                								125412, Москва, Россия						
D. I Zhukhovitskiy
Объединенный институт высоких температур Российской академии наук
														Email: dmr@ihed.ras.ru
				                					                																			                												                								125412, Москва, Россия						
References
- V. E. Bondybey, J. H. English, J. Chem. Phys. 74, 6978 (1981).
- T. Masubuchi, J. F. Eckhard, K. Lange et al, J.Chem. Phys. 89, 023104 (2018).
- S. I. Anisimov, B. S. Luk’yanchuk, Phys. Usp. 45, 293 (2002).
- B. Chimier, V. T. Tikhonchuk, Phys. Rev. B 79, 184107 (2009).
- M. E. Povarnitsyn, T. E. Itina, P. R. Levashov, and K. V. Khishchenko, Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 3108 (2013).
- Н. А. Иногамов, В. В. Жаховский, В. А. Хохлов,ЖЭТФ 154, 92 (2018).
- Ю. П. Райзер, ЖЭТФ 37, 1741 (1959).
- Я. Б. Зельдович, ЖЭТФ 12, 525 (1942).
- M. Volmer, A. Weber, Z. Phys. Chem. 199, 277 (1926).
- R. Becker, W. D¨oring, Ann. Phys. 416, 719 (1935).
- J. H. ter Horst, D. Kashchiev, J. Chem. Phys. 123, 114507 (2005).
- E. N. Chesnokov, L. N. Krasnoperov, J. Chem. Phys. 126, 144504 (2007).
- M. Horsch, J. Vrabec, H. Hasse, Phys. Rev. E 78, 011603 (2008).
- I. Napari, J. Julin, H. Vehkam¨aki, J. Chem. Phys.133, 154503 (2010).
- A. S. Abyzov, J. W. P. Schmelzer, A. A. Kovalchuket al, J. Non-Cryst. Solids 356, 2915 (2010).
- G. Wilemski, J. Chem. Phys. 103, 1119 (1995).
- R. H. Heist, H. He, J. Chem. Phys. 23, 781 (1994).
- E. Ruckenstein, Y. S. Djikaev, Adv. Colloid InterfaceSci. 118, 51 (2005).
- J. D. Gunton, J. Stat. Phys. 95, 903 (1999).
- D. I. Zhukhovitskii, J. Chem. Phys. 101, 5076 (1994).
- D. I. Zhukhovitskii, D. I. J. Chem. Phys. 144, 184701 (2016).
- D. I. Zhukhovitskii, J. Chem. Phys. 110, 7770 (1999).
- Д. И. Жуховицкий, ЖЭТФ 109, 839 (1996).
- Д. И. Жуховицкий, ЖЭТФ 113, 181 (1998).
- Д. И. Жуховицкий, ЖЭТФ 121, 396 (2002).
- D. I. Zhukhovitskii, J. Chem. Phys. 142, 164704 (2015).
- D. I. Zhukhovitskii, V. V. Zhakhovsky, J. Chem.Phys. 152, 224705 (2020).
- P. R. ten Wolde, D. Frenkel, J. Chem. Phys. 109, 9901 (1998).
- S. Toxvaerd, J. Chem. Phys. 119, 10764 (2003).
- K. K. Tanaka, K. Kawamura, H. Tanaka et al, J.Chem. Phys. 122, 184514 (2005).
- J. Wedekind, J. W¨olk, D. Reguera et al, J. Chem.Phys. 127, 154515 (2007).
- K. K. Tanaka, H. Tanaka, T. Yamamoto et al, J.Chem. Phys. 134, 204313 (2011).
- I. Napari, J. Julin, H. Vehkam¨aki, J. Chem. Phys.131, 244511 (2009).
- V. G. Baidakov, A. O. Tipeev, K. S. Bobrov et al, J.Chem. Phys. 132, 234505 (2010).
- J. Diemand, R. Ang´elil, K. K. Tanaka et al, J. Chem.Phys. 139, 074309 (2013).
- K. K. Tanaka, J. Diemand, R. Ang´elil et al, J. Chem.Phys. 140, 194310 (2014).
- R. Ang´elil, J. Diemand, K. K. Tanaka et al, J. Chem.Phys. 143, 064507 (2015).
- K. J. Oh, X. C. Zeng, J. Chem. Phys. 114, 2681 (2001).
- J. Merikanto, H. Vehkam¨aki, E. Zapadinsky, J. Chem.Phys. 121, 914 (2004).
- A. V. Neimark, A. Vishnyakov, J. Phys. Chem. 109, 5962 (2005).
- J. Merikanto, E. Zapadinsky, H. Vehkam¨aki, J. Chem.Phys. 125, 084503 (2006).
- Д. И. Жуховицкий, А. Г. Храпак, И. Т. Якубов,ТВТ 21, 982 (1983).
- Д. И. Жуховицкий, А. Г. Храпак, И. Т. Якубов,ТВТ 21, 1197 (1983).
- J. L. Katz, M. Blander, J. Colloid Interface Sci. 42, 496 (1973).
- A. Laaksonen, I. J. Ford„ M. Kulmala, Phys. Rev. E49, 5517 (1994).
- W. Band, J. Chem. Phys. 7, 324 (1939).
- W. Band, J. Chem. Phys. 7, 927 (1939).
- Д. И. Жуховицкий, Журнал физической химии,67, 1962 (1993).
- A. P. Thompson, H. M. Aktulga, R. Berger et al.,Comp. Phys. Comm. 271, 108171 (2022).
- S. I. Anisimov, D. O. Dunikov, V. V. Zhakhovskii etal, J. Chem. Phys. 110, 8722 (1999).
Supplementary files
 
				
			 
					 
						 
						 
						 
						 
									

 
  
  
  Email this article
			Email this article 

 Open Access
		                                Open Access Access granted
						Access granted Subscription or Fee Access
		                                							Subscription or Fee Access
		                                					