Прогнозування зміни тиску в галоідах під стисненням

  • Абхай Пракаш Шрівастава Кафедра фізики, Інститут сучасних технологій Р. Р., Лакхнау, Індія
  • Брієш Кумар Пандей Кафедра фізики та матеріалознавства, Технологічний університет МММ, Горакхпур (UP), Індія https://orcid.org/0000-0002-7999-4743
  • Мукеш Упадх'яя Кафедра фізики, Північно-Східний регіональний інститут науки і технологій (NERIST), Нірджулі (Ітанагар) Аруначал-Прадеш, Індія
Ключові слова: рівняння стану (EOS), ); Vinet EOS, Murnaghan EOS, Holzapfel EOS, Born-Mie EOS, Бірч-Мурнаган EOS, новий EOS (NEOS), галоїди

Анотація

Нове рівняння стану (NEOS) для галогенідів було розроблено з використанням теорії потенціалу гратки та концепції об’ємної залежності короткодіючої силової постійної. Виведення цього рівняння стану передбачало використання третього порядку наближення потенціалу гратки. Було проведено порівняльний аналіз між ізотермічними рівняннями стану, включаючи EOS Віне, EOS Мурнагана, EOS Хольцапфеля, EOS Борна-Мі, EOS Берча-Мурнагана та нещодавно отриману NEOS. NEOS використовувався для аналізу поведінки стиснення галогенідів, і було виявлено, що Vinet EOS і NEOS узгоджуються з експериментальними даними для галогенідів до високого стиснення. Однак EOS Мурнагана, EOS Борна-Мі, EOS Хольцапфеля та EOS Берча-Мурнагана зазвичай менш чутливі до обчислення тиску при високому стисненні. Було також помічено, що для деяких галогенідів, таких як NaBr і NaI, Vinet EOS не може дати результати, які відповідають експериментальним висновкам. Навпаки, NEOS послідовно давав результати, які збігалися з експериментальними результатами для всіх зразків галоїдів, недвозначно демонструючи свою надійність і точність.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

C.K. Dixit, S. Srivastava, P. Singh, and A.K. Pandey, Nano-Structures & Nano-Objects, 38, 101121, (2024). https://doi.org/10.1016/j.nanoso.2024.101121

A.K. Pandey, C.K. Dixit, S. Srivastava, P. Singh, and S. Tripathi, National Academy Science Letters, (2023). https://doi.org/10.1007/s40009-023-01358-0

A.G. Davydov, and N.K. Tkachev, J. Phys. Chem. A, 126(23), 3774, (2022). https://doi.org/10.1021/acs.jpca.2c01614

J. Hu, J. Sun, X. Meng, and L.C. Cai, Acta. Physica Sinica, 59(5), 3384 (2010). https://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/116974

A. Pandey, S. Srivastava, and C.K. Dixit, Iranian journal of Science, 47, 1877 (2023). https://doi.org/10.1007/s40995-023-01535-2

R.L. Jaiswal, B.K. Pandey, D. Mishra, and H. Fatma, Int. J. Thermodyn. 24, 1 (2021). https://doi.org/10.5541/ijot.869865

P. Singh, B.K. Pandey, S. Mishra, and A.P. Srivastava, Computational Condensed Matter, 35, e00807 (2023). https://doi.org/10.1016/j.cocom.2023.e00807

B.K. Pandey, C.K. Singh, and A.K. Pandey, in: New Ideas Concerning Science and Technology, vol. 13, (2021). pp. 126-131. https://doi.org/10.9734/bpi/nicst/v13/8362D

P.K. Singh, Computational Condensed Matter, 31, e00678 (2022). https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00678

R. Gupta, and M. Gupta, Bulletin of Materials Science, 44, 218 (2021). https://doi.org/10.1007/s12034-021-02503-5

S. Srivastava, A.K. Pandey, and C.K. Dixit, Solid State Communication, 377, 115387 (2023). https://doi.org/10.1016/j.ssc.2023.115387

P. Dulari, International Journal of Mathematics and Physics, 10(2), 57 (2019). https://doi.org/10.26577/ijmph-2019-i2-9

F.D. Stacey, and P.M. Davis, Phys. Earth Planet. Inter. 142, 137 (2004). https://doi.org/10.1016/j.pepi.2004.02.003

M. Born, and K. Huang, Dynamical Theory of Crystal Lattices, (Oxford University Press, New York, 1954).

J. Shanker, and S. Dixit, Phys. Status Solidi (a), 123, 17 (1991). https://doi.org/10.1002/pssa.2211230102

J. Shanker, S.S. Kushwah, and P. Kumar, Physica B: Condensed Matter, 239, 337 (1997). https://doi.org/10.1016/S0921-4526(97)00349-9

O.L. Anderson, J. Geophys. Res. 75, 2719 (1970). https://doi.org/10.1029/JB075i014p02719

B. J. Brennan, F.D. Stacey, J. Geophys. Res. 84, 5535 (1979). https://doi.org/10.1029/JB084iB10p05535

A. O L, Equation of State of Solids for Geophysics and Ceramic Science, (Oxford Univ. Press, New York, 1995).

B.W. Dodson, Phys. Rev. B, 35(6), 2619 (1987). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.35.2619

F. Birch, J. Geophys. Res. 57(2), 227 (1952). https://doi.org/10.1029/JZ057i002p00227

J. Hama, K. Suito, and N. Kawakami, Phys. Rev. B, 39(5), 3351 (1989). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.39.3351

M. Kumar, and S.S. Bedi, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 57(1), 133 (1996). https://doi.org/10.1016/0022-3697(95)00150-6

J.H. Rose, J.R. Smith, and J. Ferrante, Phys. Rev. B, 28(4), 1835 (1983). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.28.1835

O.L. Anderson, J. Phys. Chem. Solids, 58(2), 335 (1997). https://doi.org/10.1016/S0022-3697(96)00115-1

A.V. Singh, J.C. Sharma, and J. Shanker, Phys. B, 94(3), 331 (1978). https://doi.org/10.1016/0378-4363(78)90039-6

Y. Sato-Sorensen, J. Geophys. Res. 88(B4), 3543 (1983). https://doi.org/10.1029/JB088iB04p03543

Q. Liu, and Z.M. Niu, Int. J. Thermophys. 33, 2267 (2012). https://doi.org/10.1007/s10765-012-1288-8

K. Kholiya, J. Chandra, and S. Verma, The Scientific World Journal, 2014, 289353 (2014). http://dx.doi.org/10.1155/2014/289353

P.K. Singh, Indian Journal of Pure and Applied Physics, 48, 403 (2010).

M.A. Mohammed, and H.B. Mohammed, Advances in Condensed Matter Physics, 2023, 9518475 (2023). https://doi.org/10.1155/2023/9518475

R.W. Roberts, and C.S. Smith, J. Phys. Chem. Solids, 31, 619 (1970). https://doi.org/10.1016/0022-3697(70)90196-4

C.S. Smith, and L.S. Cain, J. Phys. Chem. Solids, 36, 205 (1975). https://doi.org/10.1016/0022-3697(75)90010-4

S.N. Vaidya, and G.C. Kennedy, J. Phys. Chem. Solids, 32, 951 (1971). https://doi.org/10.1016/S0022-3697(71)80340-2

Y.Sato-Sorensen, J. Geophys. Res. 88, 3543 (1983). https://doi.org/10.1029/JB088iB04p03543

Опубліковано
2024-09-02
Цитовано
Як цитувати
Шрівастава, А. П., Пандей, Б. К., & Упадх’яя, М. (2024). Прогнозування зміни тиску в галоідах під стисненням. Східно-європейський фізичний журнал, (3), 333-339. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-3-37