Розрахунок структури та електричного опору рідких сплавів Na-Rb

  • Р.Р. Койренг Самрат Прітвірай Чаухан Дердавний Колледж, Аймер, Раджастхан, Індія; Національний інститут освіти (NCERT), Нью-Делі, Індія https://orcid.org/0000-0003-3112-1078
  • П.К. Агарваль Регіональний Інститут Освіти (NCERT), Бхубанешвар-751022, Одіша, Індія https://orcid.org/0000-0002-1166-2611
  • Альпана Гохроо Самрат Прітвірай Чаухан Дердавний Колледж, Аймер, Раджастхан, Індія https://orcid.org/0000-0002-5871-0983
Ключові слова: структурний фактор, питомий електричний опір, псевдопотенціал, діелектричний екран, рідкий метал

Анотація

Структура та питомий електричний опір бінарних сплавів Na1-xRbx (де x = 0, 0,1, 0,2,…,1) розраховані за допомогою рівняння Перкуса-Євіка (PY), моделі твердої сфери та формули Фабера-Зімана відповідно. Часткові структурні коефіцієнти та загальний структурний коефіцієнт розраховані за допомогою моделі твердої сфери для Na1-xRbx. При розрахунку питомого опору за формулою Фабера-Зімана ми використали псевдопотенціал Ешкрофта з порожнім сердечником і діелектричне екранування Хартрі. Розраховані значення питомого опору порівнюються з результатами експерименту та іншими теоретичними значеннями, наведеними в літературі. Встановлено, що питомий електричний опір, розрахований за формулою Фабера-Зімана для бінарного сплаву Na1-xRbx, добре узгоджується з експериментальними значеннями.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

S. Sharmin, G.M. Bhuiyan, M.A. Khaleque, R.I.M.A. Rashid, and S.M. Mujibur Rahman, Phys. Stat. Sol. B, 232, 243 (2002), https://doi.org/10.1002/1521-3951(200208)232:2<243::AID-PSSB243>3.0.CO;2-W

R. C. Malan, and A. M. Vora, AIP Conf. Proc. 1953, 140014 (2018), https://doi.org/10.1063/1.5033189

Y. Ding, X. Guo, and G. Yu, Acs Cent. Sci. 6(8), 1355 (2020), https://doi.org/10.1021/acscentsci.0c00749

L. Qin, W. Yang, W. Lv, L. Liu, Y. Lei, W. Yu, F. Kang, J.K. Kim, D. Zhai, and Q.H. Yang, Chem. Commun. 54(58), 8032 (2018), https://doi.org/10.1039/C8CC03545H

Z.Kh. Kalazhokov, Z.V. Baragunova, Kh.Kh. Kalazhokov, V.A. Kvashin, N.S. Reutskaya, and M.A. Khokonov, High Temp. 57, 343 (2019), https://doi.org/10.1134/S0018151X19030076

A.C. LaForge, M. Shcherbinin, F. Stienkemeier, R. Richter, R. Moshammer, T. Pfeifer, and M. Mudrich, Nat. Phys. 15, 247 (2019), https://doi.org/10.1038/s41567-018-0376-5

H. Zhou, S. Bag, and V. Thangadurai, ACS Energy Lett. 3(9), 2181 (2018), https://doi.org/10.1021/acsenergylett.8b00948

T.E. Faber, and J.M. Ziman, Philos. Mag. 11, 153(1965), https://doi.org/10.1080/14786436508211931

M. A. Mohaiminul Islam, R.C. Gosh, and G.M. Bhuiyan, J. Mol. Liq. 290, 111224 (2019), https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111224

J.L. Bretonnet, G.M. Bhuiyan, and M. Silbert, J. Phys.: Condens. Matter. 4, 5359(1992), https://doi.org/10.1088/0953-8984/4/24/005

K. Hoshino, J. Phys. F: Met. Phys. 13, 1981(1983). https://doi.org/10.1088/0305-4608/13/10/010

N.W. Ashcroft, and D.C. Langreth, Phys. Rev. 159, 500 (1967), https://doi.org/10.1103/PhysRev.159.500

R.R. Koireng, P.C. Agarwal, and A. Gokhroo, J. Sci. Res. 13(1), 21 (2021), https://doi.org/10.3329/jsr.v13i1.47327

R.R. Koireng, P.C. Agarwal, and A. Gokhroo, East Eur. J. Phys. 4, 84 (2020), https://doi.org/10.26565/2312-4334-2020-4-11

V.F. Sears, Neutron News, 3, 26 (1992), https://doi.org/10.1080/10448639208218770

Y. Waseda, Prog. Mater. Sci. 26, 1 (1981), https://doi.org/10.1016/0079-6425(81)90003-7

J. Hennephof, W. Van der Lugt, and G.W. Wright, Physica. 52, 279 (1971), https://doi.org/10.1016/0031-8914(71)90200-X

Опубліковано
2022-03-17
Цитовано
Як цитувати
Койренг, Р., Агарваль, П., & Гохроо, А. (2022). Розрахунок структури та електричного опору рідких сплавів Na-Rb. Східно-європейський фізичний журнал, (1), 66-69. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2022-1-09