Расчет электропроводности, теплопроводности и оптических свойств плотной плазмы на основе метода квантовой молекулярной динамики и формулы Кубо-Гринвуда

Князев Дмитрий Владимирович. Расчет электропроводности, теплопроводности и оптических свойств плотной плазмы на основе метода квантовой молекулярной динамики и формулы Кубо-Гринвуда: диссертация ... кандидата физико-математических наук: 01.04.08 / Князев Дмитрий Владимирович;[Место защиты: Объединенный институт высоких температур РАН].- Москва, 2015.- 240 с.
Автор
Князев Дмитрий Владимирович
Год
2015
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
Глава 1. Метод расчета, используемый в этой работе 36
1.1. Метод расчета 37
1.2. Уравнения Кона-Шэма 40
1.3. Обменно-корреляционные функционалы 46
1.4. Псевдопотенциальный подход 47
1.5. Квантовое молекулярно-динамическое моделирование 52
1.6. Формула Кубо-Гринвуда для расчета динамической электропроводности 56
1.7. Расчет оптических свойств 64
1.8. Коэффициенты Онзагера 65
1.9. Формула Кубо-Гринвуда для расчета коэффициентов Онзагера 70
1.10. Ограничения используемого метода расчета 75
Глава 2. Теории и модели переносных и оптических свойств, относящиеся к этой работе 82
2.1. Теория Друде 83
2.2. Модель Иванова-Жигилея 87
2.3. Модель Анисимова 90
2.4. Модель Иногамова-Петрова для алюминия 92
2.5. Модель Ли и Мо 95
2.6. Модель Апфельбаума 97
2.7. Модель Поварницына для алюминия 98
Глава 3. Технические детали расчета 100
3.1. Исследование зависимости от технических параметров в жидкой фазе 101
3.2. Ионные конфигурации 105
3.3. Зависимость от числа атомов 113
3.4. Зависимость от уширения ( -функции 116
3.5. Зависимость от числа k-точек в жидкой фазе
3.5.1. Сетки k-точек 120
3.5.2. Сокращение числа k-точек 122
3.5.3. Результаты расчетов
3.6. Зависимость от псевдопотенциала и обменно-корреляционного функционала 127
3.7. Сходимость по энергии обрезания 131
3.8. Выбор числа зон 133
3.9. Экстраполяция к нулевой частоте 135
3.10. Погрешность расчета в жидкой фазе 136
3.11. Зависимость от числа k-точек в твердой фазе 138
3.12. Расчет плотности электронных состояний (ПЭС) 140 3.13. Построение аппроксимации в друдевских координатах 142
3.14. Основные результаты третьей главы 144
Глава 4. Верификация расчета 145
4.1. Сравнение с расчетами других авторов 146
4.2. Сравнение с экспериментальными данными по статической электропроводности 154
4.3. Сравнение с экспериментальными данными по оптическим свойствам 162
4.4. Основные результаты четвертой главы 167
Глава 5. Расчет переносных и оптических свойств алюминия в двухтемпературном случае 169
5.1. Результаты расчета 170
5.2. Построение аппроксимации 176
5.3. Сравнение с другими моделями
5.3.1. Теория Друде 181
5.3.2. Модель Анисимова 186
5.3.3. Модель Иногамова-Петрова 188
5.3.4. Модель Ли и Мо 191
5.3.5. Модели Апфельбаума и Поварницына 193
5.3.6. Что дает метод, используемый в этой работе, по сравнению с другими моделями 195
5.4. Основные результаты пятой главы 198
Глава 6. Расчет термодинамических, переносных и оптических свойств пластиков эффективного состава СНз 199
6.1. Обзор работ по расчетам свойств углеводородных пластиков 200
6.2. Технические параметры расчета 202
6.3. Полученные результаты 207
6.4. Сравнение с расчетами других авторов 213
6.5. Интерпретация полученных результатов 215
6.6. Основные результаты шестой главы 220
Заключение 222
Приложение А. Электропроводность и теплопроводность жид кого алюминия в двухтемпературном случае 224
Приложение Б. Термодинамические и переносные свойства пластиков эффективного состава СН2 226
Список литературы 228

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Шошин, Андрей Алексеевич
Количество страниц
Год
2010
99 000 UZS
Автор
Абашкин Владимир Викторович
Количество страниц
Год
2009
99 000 UZS
Автор
Герасимов Николай Андреевич
Количество страниц
Год
2009
99 000 UZS
Автор
Двинин Сергей Александрович
Количество страниц
Год
2009
99 000 UZS
Автор
Калегаев Владимир Владимирович
Количество страниц
Год
2009
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3