Geri Dön

Atomlar arası yarı-ampirik çok cisimli etkileşme potansiyellerinin ergimiş tuz sistemlerine uygulanabilirliği

Transferability of semi-empirical many body potentials ro molten salt systems

  1. Tez No: 183413
  2. Yazar: ÖZGÜN ÖZGEÇ
  3. Danışmanlar: PROF.DR. SERAP DALGIÇ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Fizik ve Fizik Mühendisliği, Physics and Physics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Trakya Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Fizik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 135

Özet

Bu çalışmada, ergimiş iki bileşenli sistemler için yarı deneysel potansiyellerinintegral denklem teorileriyle birlikte yapısal ve dinamik çalışmalarında uygulanabileceğiyeni bir yöntem önerilmektedir. Bu yöntem ile Kohn-Tully-Stillinger (KTS) ve Tersoff(TP) potansiyelleri sıvı integral teorilerinden biri olan Variational Modified HypernnettedChain (VMHNC) Yaklaşımı altındaki Hypernnetted Chain (HNC) çözümleri ile birlikteergimiş bakır halojenürlerin (CuI, CuBr, CuCl), gümüş iyodürün (AgI), alkali toprakoksitler (MgO, CaO, SrO), grup III nitratlar (BN, AlN, GaN) ve çinko oksitin (ZnO),yapısal ve atomik taşıma özelliklerini elde etmek için çalışılmıştır. Yarı ampirik modelpotansiyellerinin parametreleri, kohesiv enerjisi, denge koşulu ve konfigrasyona bağlıserbestlik enerjisinin minimizasyon koşulunu veren denklemler göz önüne alınarakhesaplanmıştır.İki bileşenli sistemin elde edilen iyonlar arası efektif çiftler potansiyelleri, kısmiyapı faktörleri, kısmi çiftler dağılım fonksiyonları ve toplam yapı faktörleri, sistemlerindinamik özellikleri olarak ortalama kare yer değiştirme, hız oto korelasyon fonksiyonları,hafıza fonksiyonları ve difüzyon katsayılarını hesaplamak için giriş verileri olarakkullanılmıştır. Ele alınan sistemlerin atomik dinamik özellikleri L.E Gonzalez vearkadaşlarının öne sürdüğü metod kullanılarak elde edilmiştir.Bu tez altında çalışılan sistemlerin hesaplanan yapısal ve dinamik özellikleri, kendiaralarında, deneysel sonuçlarla ve moleküler dinamik simülasyonları gibi diğer teorikhesaplamalardan elde edilen sonuçlarda karşılaştırılmıştır.Ergimiş bakır halojenürler, Gümüş İyodür, MgO, CaO için KTS potansiyelinin, TPpotansiyelinden daha başarıyla uygulanabileceği gösterilmiştir. Bununla birlikte ergimişGrup III nitratlar ve ZnO için TP potansiyeli diğer yapısal sonuçlar ile daha iyi uymaktadır.i

Özet (Çeviri)

In this work, we have proposed a new method developed for the appliciability of thesemi empirical potentials in use of the structural and dynamic studies of molten binarysystems with the integral equation theories. In this method, Kohn-Tully-Stillinger (KTS)and Tersoff potentials (TP) have been studied in order to obtain the structural and atomictransport properties of molten copper halides (CuCl, CuI, CuBr), silver iodide, alkalineearth oxides (MgO, CaO, SrO and BaO), group III nitrides (BN, AlN, GaN) and zinc oxide(ZnO) in conjunction with one of the integral equation theory of liquids namely, VariationalHypernetted Chain (VMHNC) approximation which includes the solution of theHypernetted Chain (HNC). The parameters of semi empirical model potentials aredetermined by combining the equations for the cohesive energy, equilibrium condition andminimizing the configurational free energy.The obtained effective interionic pair potentials, partial structure factors, pairdistribution functions and total structure factors for binary systems have been used asinput data in atomic dynamics calculations such as mean square displacements, velocityauto correlation functions, memory function and diffusion coefficients. The dynamicproperties of the studied systems have been determined from the method developed byGonzalez and co-workers.The computed structural and dynamic properties of the systems under studied in thisthesis have been compared with each other and those obtained from experiments and othertheoretical calculations such as molecular dynamics.It has been shown that the two body KTS potential can be applied successfully tothe molten cupric halides, molten silver iodide, MgO and CaO than three body TPpotential. However , for group molten III nitrides and ZnO, the results of TP are betteragreement with other structural results.ii

Benzer Tezler

  1. Ultrafast spin dynamics in diluted magnetic semiconductor nanostructures

    Seyreltilmiş manyetik yarıiletken nanomalzemelerde ultrahızlı spin dinamiği

    MUHAMMET ARUCU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Fizik ve Fizik MühendisliğiMarmara Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞAHİN AKTAŞ

    PROF. DR. ROY W. CHANTRELL

  2. The use of doped ZnO nanomaterials with enhanced optoelectronic properties as an electrode

    Optoelektronik özellikleri geliştirilen katkılı ZnO nanomalzemelerin elektrot malzemesi olarak kullanılması

    OSMAN ÜRPER

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİLGÜN BAYDOĞAN

  3. Mechanical behaviour of nanoporous metals reinforced with carbon based nanomaterials

    Karbon tabanlı nanomalzemelerle güçlendirilmiş nano-gözenekli metallerin mekanik davranışı

    DENİZ EZGİ GÜLMEZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MESUT KIRCA

  4. Cun(n=3,4,5) mikrokümelerinin ayrışma sıcaklıkları

    Dissociation temperatures of Cun (n=3,4,5) microcluster

    BİLGE YILDIRIMOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    Fizik ve Fizik MühendisliğiPamukkale Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. NURİ KOLSUZ

  5. X-ışını kırınımı yöntemi ile fosfazen ligandlarının ve komplekslerinin kristal yapı analizleri

    Crystal structure analysis of phosphazene ligands and their complexes by x-ray diffraction method

    ASLI ÖZTÜRK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    Fizik ve Fizik MühendisliğiHacettepe Üniversitesi

    Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TUNCER HÖKELEK