Компьютерное моделирование полной энергии и функции экранирования молекулы углерода в первом порядке теории возмущений
- Авторы: Кощеев В.П.1, Штанов Ю.Н.2
-
Учреждения:
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)”, филиал “Стрела”
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Тюменский индустриальный университет”, филиал “Сургутский институт нефти и газа”
- Выпуск: Том 88, № 4 (2024)
- Страницы: 524-530
- Раздел: Взаимодействие ионов с поверхностью
- URL: https://cardiosomatics.ru/0367-6765/article/view/654696
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524040013
- EDN: https://elibrary.ru/QJAJSF
- ID: 654696
Цитировать
Аннотация
В рамках нового подхода к задаче вычисления полной энергии двухатомной молекулы в первом порядке теории возмущений показано, что функция экранирования потенциальной энергии является решением уравнения диффузионного типа, в котором роль временной переменной играет средний квадрат амплитуды коллективных колебаний электронов в расчете на одну степень свободы. Выполнен расчет полной энергии двух атомов углерода в основном и возбужденных состояниях.
Об авторах
В. П. Кощеев
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)”, филиал “Стрела”
Автор, ответственный за переписку.
Email: koshcheev1@yandex.ru
Россия, Жуковский
Ю. Н. Штанов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Тюменский индустриальный университет”, филиал “Сургутский институт нефти и газа”
Email: koshcheev1@yandex.ru
Россия, Сургут
Список литературы
- Ren W., Fu W., Wu X., Chen J. // Nature Commun. 2023. V. 14. No. 1. P. 1860.
- Qian Y., Fu W., Ren W., Chen J. // J. Chem. Phys. 2022. V. 157. No. 16. Art. No. 164104.
- Barrett T.D., Malyshev A., Lvovsky A.I. // Nature Mach. Intell. 2022. V. 4. No. 4. P. 351.
- Сарры А.М., Сарры М.Ф. // ФТТ. 2012. Т. 54. № 6. С. 1237; Sarry A.M., Sarry M.F. // Phys. Solid State. 2012. V. 54. No. 6. P. 1315.
- Wang Z., Neese F. // J. Chem. Phys. 2023. V. 158. No. 18. Art. No. 184102.
- Кощеев В.П., Штанов Ю.Н. // Письма в ЖТФ. 2022. Т. 48. № 10. С. 28; Koshcheev V.P., Shtanov Y.N. // Tech. Phys. Lett. 2022. V. 48. No. 10. P. 123.
- Кощеев В.П., Штанов Ю.Н. // Поверхность. Рентген. синхротр. и нейтрон. исслед.2023. № 3. С. 69.
- Дирак П.А.М. Принципы квантовой механики. М.: Наука, 1979. 479 с.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика (нерелятивистская теория). М.: Наука, 1974. 752 с.
- Бете Г. Квантовая механика. М.: Мир, 1965. 333 с.
- Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П., Физическая кинетика. М.: Физматлит, 2007. 536 с.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1986. 733 с.
- Кощеев В.П., Штанов Ю.Н. // Письма в ЖТФ. 2018. Т. 44. № 13. С. 28; Koshcheev V.P., Shtanov Y.N. // Tech. Phys. Lett. 2018. V. 44. No. 13. P. 566.
- Clementi E., Roetti C. // Atom. Data Nucl. Data Tables. 1974. V. 14. No. 3. P. 177.
- Lie G.C., Clementi E. // J. Chem. Phys. 1974. V. 60. P. 1288.
- http://wwwinfo.jinr.ru/programs/jinrlib/tropics/index.html.
Дополнительные файлы
