Особливостi приповерхневого шару при мономолекулярнiй iзотропнiй адсорбцiї: моделювання в рамках нерiвноважної молекулярної динамiки

Автор(и)

  • E. G. Manoilov V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • S. A. Kravchenko V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • B. A. Snopok V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe62.08.0717

Ключові слова:

молекулярна динамiка, iзотропна адсорбцiя, кiнетика адсорбцiї, приповерхнева концентрацiя

Анотація

У рамках пiдходу нерiвноважної динамiки з використанням алгоритму моделювання незворотної мономолекулярної iзотропної адсорбцiї проаналiзованi процеси, якi вiдбуваються бiля межi об’ємної газової фази та твердої поверхнi. Проаналiзовано їх вплив на кiнетику адсорбцiї. Виявлена складна просторова органiзацiя приповерхневого шару частинок, концентрацiя та кiнетична енергiя яких змiнюється з часом. Встановлено, що локальна концентрацiя частинок може як зменшуватися (до ∼ 60% вiд початкової), так i збiльшуватися на рiзнiй вiдстанi вiд поверхнi залежно вiд особливостей системи та часу, якi розглядаються. Одержанi результати можуть бути використанi для аналiзу i передбачення особливостей процесiв у приповерхневих шарах елементiв сенсорної та електронної технiки, газодинамiки та iнших областей, де балiстичний характер i сама кiнематика руху є домiнуючим процесом, що визначає функцiональнi властивостi системи.

Посилання

L. Ben, M. Charles. Molecular Dynamics with Deterministic and Stochastic Numerical Methods (Springer, 2015).

I. Tinoco, K. Sauer, J.C. Wang, J.D. Puglisi. Physical Chemistry: Principles and Applications in Biological Sciences (Prentice Hall, 2002).

G.D. Billing, K.V. Mikkelsen. Introduction to Molecular Dynamics and Chemical Kinetics (Wiley-Interscience, 1996).

V.A. Shchukin, D. Bimberg. Spontaneous ordering of nanostructures on crystal surfaces. Rev. Mod. Phys. 71, 1125 (1999).

https://doi.org/10.1103/RevModPhys.71.1125

E.B. Kaganovych, S.O. Kravchenko, I.M. Krishchenko, E.G. Manoilov. Production of an ensemble of Au (Ag) nanoparticles by pulsed laser deposition. Fiz. Khim. Tverd. Tila 14, 649 (2013) (in Ukrainian).

J.P. Freidberg. Plasma Physics and Fusion Energy (Cambridge Univ. Press, 2007) [ISBN: 978-0-521-85107-7].

https://doi.org/10.1017/CBO9780511755705

H.J. Reich. Principles of Electron Tubes (Literary Licensing LLC, 2013) [ISBN: 1258664062].

A.W. Chao, K.H. Mess, M. Tigner. Handbook of Accelerator Physics and Engineering (World Scientific, 2013) [ISBN: 978-981-4415-84-2].

https://doi.org/10.1142/8543

N. Orgovan, D. Patko, C. Hos, S. Kurunczi, B. Szab’o, J.J. Ramsden, R. Horvath. Sample handling in surface sensitive chemical and biological sensing: A practical review of basic fluidics and analyte transport. Adv. Colloid Interf. Sci. 211, 1 (2014).

https://doi.org/10.1016/j.cis.2014.03.011

V.P. Budaev, L.N. Khimchenko. Fractal structure of deposited nano-films in fusion devices. Vopr. At. Nauki Tekhn. Ser. Termoyadern. Sintez No. 3, 34 (2008) (in Russian).

M. Malmsten. Biopolymers at Interfaces (CRC Press Science, 2003) [ISBN: 978-0-8247-0863-4].

https://doi.org/10.1201/9780824747343

R.D. Zucker, O. Biblarz. Fundamentals of Gas Dynamics (Wiley, 2002) [ISBN: 978-0-471-05967-7].

O.V. Bychuk, B. O'Shaughnessy. Anomalous diffusion at liquid surfaces. Phys. Rev. Lett. 74, 1795 (1995).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.74.1795

O.V. Bychuk, B. O'Shaughnessy. Adsorption-desorption kinetics at liquid surfaces. J. Colloid Interf. Sci. 167, 193 (1994).

https://doi.org/10.1006/jcis.1994.1348

I.A. Myasnikov, V.Ya. Sukharev, L.Yu. Kuprianov, S.A. Zav'yalov. Semiconductor Sensors in Physicochemical Investigations (Nauka, 1991) (in Russian).

J.W. Evans. Random and cooperative sequential adsorption. Rev. Mod. Phys. 65, 1281 (1993).

https://doi.org/10.1103/RevModPhys.65.1281

E.G. Manoilov, S.A. Kravchenko, B.A. Snopok. Methodology of the object-oriented modeling of adsorption processes: The features in the dynamics of formation and spatial self-organization of surface structures. Optoelektron. Poluprovodn. Tekhn. 51, 135 (2016) (in Russian).

E.G. Manoilov, S.A. Kravchenko, B.A. Snopok. Peciliarities of cooperative adsorption described by the sticking coefficient depending on the number of neighbors. Teor. Eksp. Khim. 53, 17 (2017) (in Russian).

B.A. Snopok, I.V. Kruglenko. Nonexponential relaxations in sensor arrays: Forecasting strategy for electronic nose performance. Sensor. Actuat. B 106, 101 (2005).

https://doi.org/10.1016/j.snb.2004.05.064

P. Boltovets, S. Shinkaruk, L. Vellutini, B. Snopok. Selftuning interfacial architecture for Estradiol detection by surface plasmon resonance biosensor. Biosens. Bioelectron. 90, 91 (2017).

https://doi.org/10.1016/j.bios.2016.11.017

B.A. Snopok. Nonexponential kinetics of surface chemical reactions. Theor. Exper. Chem. 50, 67 (2014).

https://doi.org/10.1007/s11237-014-9351-0

I.V. Savelyev. Physics. A General Course. Vol. 1. Mechanics, Molecular Physics (Mir, Moscow, 1979).

Завантаження

Опубліковано

2018-12-13

Номер

Розділ

Загальні питання теоретичної фізики

Як цитувати

Особливостi приповерхневого шару при мономолекулярнiй iзотропнiй адсорбцiї: моделювання в рамках нерiвноважної молекулярної динамiки. (2018). Український фізичний журнал, 62(8), 717. https://doi.org/10.15407/ujpe62.08.0717

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають