Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Высотин, Максим Александрович$<.>)
Общее количество найденных документов : 64
Показаны документы с 1 по 20
1.


   
    Экспериментальное и теоретическое исследование слоистых ферромагнитных структур методом спектральной in situ магнитоэллипсометрии / О. А. Максимова [и др.] // Письма в ЖЭТФ. - 2019. - Т. 110, № 3-4. - С. 155-162, DOI 10.1134/S0370274X19150037. - Библиогр.: 28. - Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Сибирского отделения Российской Академии Наук (проект 0356-2018-0061, проект II.8.70). . - ISSN 0370-274X
Аннотация: Данная статья посвящена развитию методики обработки данных спектральной in situ магнитоэллипсометрии для анализа ферромагнитных планарных наноструктур. В рамках нового подхода к интерпретации модулированных магнитным полем спектральных эллипсометрических измерений, проводимых с использованием магнитооптического эффекта Керра в экваториальной конфигурации, апробируется многослойная модель, содержащая ферромагнитный слой с двумя пограничными интерфейсами, неферромагнитный буферный слой и неферромагнитную подложку. В частности, исследуется влияние толщины ферромагнитного слоя на результаты магнитоэллипсометрических измерений. Для измерений были выбраны поликристаллические пленки Fe различной толщины на неферромагнитной поверхности SiO2/Si(100). В результате обработки данных спектральных магнитоэллипсометрических измерений определены комплексные диагональные и недиагональные компоненты тензора диэлектрической проницаемости в спектральном диапазоне 1.38-3.45 эВ. Приведено сопоставление полученных результатов с литературными данными других авторов и расчетом тензора диэлектрической проницаемости Fe в рамках теории функционала плотности.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Читать в сети ИФ

Переводная версия

Держатели документа:
Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения РАН
Сибирский федеральный университет

Доп.точки доступа:
Максимова, Ольга Александровна; Maximova, O. A.; Лященко, Сергей Александрович; Lyashchenko, S. A.; Высотин, Максим Александрович; Visotin, M. A.; Тарасов, Иван Анатольевич; Tarasov, I. A.; Яковлев, Иван Александрович; Yakovlev, I. A.; Шевцов, Дмитрий Валентинович; Shevtsov, D. V.; Федоров, Александр Семенович; Fedorov, A. S.; Варнаков, Сергей Николаевич; Varnakov, S. N.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Ovchinnikov, S. G.
}
Найти похожие
2.


    Федоров, Александр Семенович.
    Теоретические исследования наноструктур для их применения в качестве наноструктурированных термоэлектрических материалов / А. С. Федоров, М. А. Высотин // Тезисы докладов 15-го Российского симпозиума "Фундаментальные основы атомистического масштабного моделирования". - 2018. - С. 22. - Данная работа поддержана Российским научным вондом (проект №16-13-00060)

Материалы конференции,
Материалы конференции,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Высотин, Максим Александрович; Visotin, M. A.; Fedorov, A. S.; "Фундаментальные основы атомистического масштабного моделирования" , Российский сипозиум(15 ; 2018 ; авг. ; 15-26 ; Новый Афон, Абхазия); Российская академия наук; Институт высоких температур РАНВысшая школа экономики, НИУ
}
Найти похожие
3.


   
    Теоретическое исследование внедрения атомов лития в кремний / Н. С. Михалева [и др.] // Вестник СибГАУ. - 2015. - Т. 16, № 2. - С. 456-463. - Библиогр.: 55 . - ISSN 1816-9724
   Перевод заглавия: Theoretical study of lithium atoms penetration into silicon
Кл.слова (ненормированные):
ДИФФУЗИЯ -- ЛИТИЙ -- КРЕМНИЙ -- DFT -- DIFFUSION -- LITHIUM -- SILICON
Аннотация: Рассматривается процесс диффузии атомов лития в приповерхностные слои кремния (001). Расчеты выполнялись в рамках теории функционала плотности. Показано, что при малой концентрации лития на реконструированной поверхности кремния (001) энергия связи в подповерхностном слое ниже, чем на поверхности, что препятствует диффузии лития внутрь кристалла. Подобная ситуация существенно не меняется при увеличении температуры. Анализ частот перескока одиночных атомов лития с поверхности в приповерхностные слои показал, что в случае малых концентраций миграция атомарного Li будет осуществляться практически по одному пути реакции (из положения L-состояния, в котором литий находится в канале между димерами). При концентрации лития в два монослоя, наоборот, диффузия в подповерхностные слои становится более предпочтительна. Поскольку при достижении концентрации в один монослой происходит изменение симметрии димеров, диффузия лития внутрь кристалла также облегчается вследствие увеличения плотности положений в каналах между димерами. Таким образом, результат моделирования позволил объяснить причину экспериментального факта затруднения диффузии лития при прохождении через данную поверхность и определить пути возможной модификации поверхности, которая должна увеличить энергию связи атомов лития в приповерхностных состояниях при низких степенях заполнения им поверхности.
The article deals with a theoretical investigation of lithium diffusion through silicon (001) surface within density functional theory formalism. It was shown that it is more energetically favorable for dilute lithium atoms to stay atop fully-relaxed silicon (001) surface than beneath it. This fact hampers the diffusion into the silicon crystal and the situation doesn't change significantly with increase in temperature. The frequencies of lithium atom hopping from the surface to the subsurface layers of silicon crystal were estimated. The analysis of frequencies for different transition paths indicates that in the case of dilute concentration Li atoms are likely to migrate through the surface from one type of sites (site L-located in channels between silicon dimers). With increasing of lithium concentration up to 1 monolayer and further, the silicon (001) surface swaps the asymmetric dimers reconstruction model for symmetric, leading to doubling of number of the sites in between silicon dimers. After the concentration reaches 2 monolayers, the binding energy of Li atoms on the surface becomes less than binding energy beneath the surface, so the diffusion turns to be thermodynamically allowed. As a result of the investigation, the ab-initio modeling puts light on the cause of experimentally observed decelerated lithium diffusion through silicon (001) surface and delivers an opportunity to determine possible techniques for surface modification, which will increase lithium atom binding energies in sites beneath silicon surface at low lithium concentrations.

РИНЦ,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Сибирский федеральный университет, Институт цветных металлов и материаловедения
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Михалева, Н. С.; Mikhaleva, N. S.; Кузубов, Александр Александрович; Kuzubov, A. A.; Попов, Захар Иванович; Popov, Z. I.; Еремина, А. Д.; Eremina, A. D.; Высотин, Максим Александрович; Visotin, M. A.
}
Найти похожие
4.
Описание изобретения к патенту 2681635 Российская Федерация

   
    Способ получения нанокристаллов силицида железа α-FeSi 2 с изменяемой преимущественной ориентацией / И. А. Тарасов [и др.]. - № 2018104934 ; Заявл. 08.02.2018 ; Опубл. 11.03.2019 // Изобретения. Полезные модели : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2019. - № 8
Аннотация: Изобретение относится к технологии получения материалов нанометрового размера, состоящих из нанокристаллов силицида железа α-FeSi2 с контролируемо изменяемой преимущественной кристаллографической ориентацией, формой и габитусом, и может применяться для разработки новых функциональных элементов в спинтронике и нанотехнологии. Способ получения нанокристаллов силицида железа α-FeSi2 с изменяемой преимущественной ориентацией включает предварительную химическую подготовку поверхности подложки кремния в водном растворе плавиковой кислоты и ее очистку путем отжига при 840-900°С, осаждение слоя золота на подложку кремния ориентацией Si(001) при комнатной температуре методом термического испарения в сверхвысоком вакууме, повышение температуры подложки до 840°С и соосаждение железа и кремния при атомном соотношении от 1:2 до 3:1. Техническим результатом изобретения является контролируемое получение нанокристаллов α-FeSi2 на поверхности кремния с различными преимущественными кристаллографическими ориентационными соотношениями, изменяемой огранкой и формой нанокристалла α-FeSi2 для одного и того же ориентационного соотношения. 3 ил., 1 табл., 4 пр.

Смотреть патент,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Тарасов, Иван Анатольевич; Tarasov, I. A.; Яковлев, Иван Александрович; Yakovlev, I. A.; Высотин, Максим Александрович; Visotin, M. A.; Смолярова, Татьяна Евгеньевна; Smolyarova, T. E.; Варнаков, Сергей Николаевич; Varnakov, S. N.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Ovchinnikov, S. G.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
5.
Описание изобретения к патенту 2662950 Российская Федерация

   
    Пьезоэлектрический обратимый преобразователь для создания изгибной деформации / А. С. Федоров, М. А. Высотин. - № 2017103546 ; Заявл. 02.02.2017 ; Опубл. 31.07.2018 // Изобретения. Полезные модели : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2018. - № 22
Аннотация: Изобретение относится к пьезоэлектрическим устройствам для обратимого преобразования механического напряжения в электрическое. Технический результат заключается в упрощении конструкции преобразователя и увеличении его эффективности при нано или микроразмерах преобразователя. Технический результат достигается тем, что в пьезоэлектрическом обратимом преобразователе для создания изгибной деформации, преобразователь выполнен из полосок пьезоэлектрического материала, соединенных по толщине между собой так, что электрические поляризации полосок направлены вдоль полосок и навстречу друг другу, а электроды разнесены вдоль полосок относительно друг друга. 1 ил.

Смотреть патент,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Федоров, Александр Семенович; Fedorov, A. S.; Высотин, Максим Александрович; Visotin, M. A.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
6.


   
    Почему наночастицы магнетит/золото со структурой ядро-оболочка недостаточно хороши и как их улучшить / А. Э. Соколов, О. С. Иванова, А. С. Федоров [и др.] // Физ. тверд. тела. - 2021. - Т. 63, Вып. 9. - С. 1367-1371, DOI 10.21883/FTT.2021.09.51312.19H. - Библиогр.: 35. - Авторы благодарят совместный грант РФФИ 19-52-52002 и Министерства науки и технологий Тайваня MOST # 109-2112-M-153-003 и # 108-2923-M-153-001-MY3 за финансовую поддержку . - ISSN 0367-3294
Кл.слова (ненормированные):
магнитные наночастицы ядро-оболочка -- граница раздела магнетит-золото -- трехслойная структура магнетит-титан-золото
Аннотация: Проведены исследования природы образования химической связи на границе раздела магнетит/золото. В рамках DFT-GGA-расчетов исследованы геометрическая структура, электронные и магнитные свойства плоских слоев, состоящих из магнетита Fe3O4 и золота. Установлено, что удельная энергия и параметр смачивания границы раздела магнетит-золото отрицательны, что и приводит к островковому росту небольших частиц Au на поверхности Fe3O4. Рассмотрена роль промежуточного тонкого слоя титана между магнетитом и золотом. Удельная энергия и параметр смачивания границ магнетит-титан (для тонких слоев Ti) и магнетит-титан-золото положительны. Высказано предположение, что промежуточный тонкий слой титана на границе между поверхностью наночастицы магнетита и слоем золота позволит получать наночастицы магнетита, покрытые сплошным золотым покрытием.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Читать в сети ИФ

Переводная версия Why the magnetite-gold core-shell nanoparticles are not quite good and how to improve them [Текст] / A. E. Sokolov, O. S. Ivanova, A. S. Fedorov [et al.] // Phys. Solid State. - 2021. - Vol. 63 Is. 10.- P.1536-1540

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
National Pingtung University, Pingtung City, Pingtung County, Taiwan

Доп.точки доступа:
Соколов, Алексей Эдуардович; Sokolov, A. E.; Иванова, Оксана Станиславовна; Ivanova, O. S.; Федоров, Александр Семенович; Fedorov, A. S.; Ковалева, Е. А.; Высотин, Максим Александрович; Visotin, M. A.; Lin, C.-R.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Ovchinnikov, S. G.; "Нанофизика и наноэлектроника", международный симпозиум(25 ; 2021 ; март ; 9-12 ; Нижний Новгород)
}
Найти похожие
7.


   
    Первопринципные исследования полимеризации эндоэдральных металлофуллеренов Y@C82 при высоких давлениях / Г. Н. Чурилов, В. И. Елесина, Н. Г. Внукова, Н. С. Николаев // II Межд. конф. мол. ученых, работающих в обл. углеродных мат. : сб. тезисов докладов. - 2019. - С. 285-287. - Библиогр.: 8. - Работа была выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ N18-29-19080

Материалы конференции,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Федоров, Александр Семенович; Fedorov, A. S.; Высотин, Максим Александрович; Visotin, M. A.; Международная конференция молодых ученых, работающих в области углеродных материалов(2 ; 2019 ; май ; 29-31 ; Москва / Троицк); "Углеродное общество", общероссийская общественная организация специалистов в области углерода; Российская национальная нанотехнологическая сеть; Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материаловИнститут физики высоких давлений им. Л. Ф. Верещагина РАН; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
}
Найти похожие
8.


   
    О возможных магнитных свойствах ультратонких пленок Mn2GaC на подложках Al2O3 / М. А. Высотин, И. А. Тарасов, А. С. Федоров [и др.] // Письма в ЖЭТФ. - 2022. - Т. 116, Вып. 5. - С. 318-323, DOI 10.31857/S1234567822170098. - Библиогр.: 22. - Исследования выполняются при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта # 20-42-240012, Правительства РФ в рамках гранта по созданию лабораторий мирового уровня (соглашение # 075-15-2019-1886) . - ISSN 0370-274X
Аннотация: Рассматривается вопрос о возможности роста и магнитных свойствах тонких пленок MAX-фазы Mn2GaC на подложках Al2O3 различной ориентации. В рамках геометрического подхода спрогнозированы наиболее предпочтительные ориентационные соотношения и интерфейсные плоскости в системе Mn2GaC//Al2 O3, указывающие на возможность роста на подложках сапфира С-срез (0001), S-срез(01¯1¯1), N-срез (11¯2¯3), и R-срез (0¯11¯2). С помощью метода функционала электронной плотности рассчитаны возможные магнитные свойства сплошных ультратонких пленок Mn2GaC при условии сохранения однородных растяжений/сжатий решетки MAX-фазы,вызванных ростом на предсказанных подложках: определено влияние деформации решетки Mn2GaC на магнитное упорядочение и величины магнитных моментов, оценена возможность перехода из антиферромагнитного состояния в ферромагнитное под действием внешних магнитных полей. Показано, что рост ферромагнитной пленки MAX-фазы Mn2GaC наиболее вероятен на подложках Al2O3(0001), Al2O3(11¯2¯3) и Al2O3(0¯112¯).

Смотреть статью,
РИНЦ

Переводная версия On the possible magnetic properties of ultrathin Mn2GaC films on Al2O3 substrates [Текст] / M. A. Vysotin, I. A. Tarasov, A. S. Fedorov [et al.] // JETP Letters. - 2022. - Vol. 116 Is. 5.- P.323-328

Держатели документа:
Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения РАН, 660036 Красноярск, Россия
Сибирский федеральный университет, 660041 Красноярск, Россия

Доп.точки доступа:
Высотин, Максим Александрович; Vysotin, M. A.; Тарасов, Иван Анатольевич; Tarasov, I. A.; Федоров, Александр Семенович; Fedorov, A. S.; Варнаков, Сергей Николаевич; Varnakov, S. N.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Ovchinnikov, S. G.
}
Найти похожие
9.


   
    На пути к разнообразию эпитаксиальных соотношений и повышению качества кристаллической структуры тонких пленок MAX-фаз: прогнозирование и эксперимент / И. А. Тарасов, М. А. Высотин, С. А. Лященко [и др.] // XIII Cибирский семинар по высокотемпературной сверхпроводимости и физике наноструктур (ОКНО-2021) : сб. тезисов докладов / сопредс., чл. прогр. ком. С. Г. Овчинников и др. - 2021. - С. 25. - Библиогр.: 1. - Исследования выполняются при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта № 20-42-240012, Правительства РФ в рамках гранта по созданию лабораторий мирового уровня (соглашение № 075-15-2019-1886). . - ISBN 978-5-90168-835-9

Материалы конференции,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Овчинников, Сергей Геннадьевич \сопредс., прогр. ком.\; Ovchinnikov, S. G.; Тарасов, Иван Анатольевич; Tarasov, I. A.; Высотин, Максим Александрович; Visotin, M. A.; Лященко, Сергей Александрович; Lyashchenko, S. A.; Максимова, Ольга Александровна; Maximova, O. A.; Назарова, З. И.; Назаров, А. Н.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Сибирский семинар по высокотемпературной сверхпроводимости и физике наноструктур(13 ; 2021 ; 24-25 мая ; Новосибирск); Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН; Новосибирский государственный университет; Новосибирский государственный технический университет; Сибирский федеральный университет; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского; Научный совет РАН по физике низких температур
}
Найти похожие
10.


   
    Исследование нового двумерного соединения CoC / К. В. Ларионов [и др.] // Письма в Журн. эксперим. и теор. физ. - 2018. - Т. 108, Вып. 1. - С. 14-18, DOI 10.1134/S0370274X18130039. - Библиогр.: 24. - Авторы благодарны за обсуждение полученных результатов проф. Готтхарду Сейферту (Gotthard Seifert), проф. д.ф.-м.н. Сорокину Б.П. и проф. д.ф.-м.н. Л.А. Чернозатонскому. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект # 17-72-20223). Расчеты выполнены с использованием ресурсов вычислительного кластера НИТУ “МИСиС”, предоставленного лабораторией “Моделирование и разработка новых материалов” (поддержанный грантом Министерство образования и науки Российской Федерации # 14.Y26.31.0005) и межведомственного суперкомпьютерного центра РАН. . - ISSN 0370-274X
Аннотация: В работе рассмотрена новая монослойная квазидвумерная структура орторомбической симметрии на основе карбида кобальта, o-CoC, дополняющая недавно открытое семейство квазидвумерных соединений на основе переходных металлов. Показана динамическая стабильность монослоя, изучены его механические характеристики и электронные свойства.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Читать в сети ИФ

Переводная версия Study of the new two-dimensional compound CoC [Текст] / K. V. Larionov [et al.] // JETP Letters. - 2018. - Vol. 108 Is. 1.- P.13-17

Держатели документа:
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", 119049 Москва, Россия
Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов, 108840 Москва, Троицк, Россия
Институт физики им. Л.В. Киренского - обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр" Сибирского отделения РАН, 660036 Красноярск, Россия
Сибирский федеральный университет, 660041 Красноярск, Россия
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 119334 Москва, Россия

Доп.точки доступа:
Ларионов, Константин В.; Larionov K. V.; Попов, З. И.; Высотин, Максим Александрович; Vysotin, M. A.; Квашнин, Дмитрий Геннадиевич; Сорокин, Павел Б.; Sorokin, P. B.
}
Найти похожие
11.


    Высотин, Максим Александрович.
    Моделирование структуры и свойств соединений кремния с железом, марганцем и литием : специальность 1.3.8 "Физика конденсированного состояния" : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук / М. А. Высотин ; науч. рук. А. С. Федоров. - Красноярск, 2021. - 24 с. - Библиогр.

Смотреть автореферат,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Федоров, Александр Семенович \науч. рук.\; Fedorov, A. S.; Чернозатонский, Леонид Александрович \офиц. опп.\; Пономарев, Александр Николаевич \офиц. опп.\; Visotin, M. A.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН; Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Свободных экз. нет}
Найти похожие
12.
   В35
   В 93


    Высотин, Максим Александрович.
    Моделирование структуры и свойств соединений кремния с железом, марганцем и литием [Рукопись] : специальность 1.3.8 "Физика конденсированного состояния" : диссертация на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук / М. А. Высотин ; науч. рук. А. С. Федоров. - Красноярск, 2021. - 124 с. - Библиогр. : 168. -
ГРНТИ
ББК В353.2-233я031


Смотреть диссертацию,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Библиотека Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН
Доп.точки доступа:
Федоров, Александр Семенович \науч. рук.\; Fedorov, A. S.; Visotin, M. A.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН
Экземпляры всего: 1
ДС (1)
Свободны: ДС (1)}
Найти похожие
13.


   
    Why the magnetite-gold core-shell nanoparticles are not quite good and how to improve them / A. E. Sokolov, O. S. Ivanova, A. S. Fedorov [et al.] // Phys. Solid State. - 2021. - Vol. 63, Is. 10. - P. 1536-1540, DOI 10.1134/S1063783421090365. - Cited References: 35. - This study was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 19-52-52002, and the Ministry of Science and Technology of Taiwan, projects MOST nos. 109-2112-M-153-003 and 108-2923-M-153-001-MY3 . - ISSN 1063-7834. - ISSN 1090-6460
РУБ Physics, Condensed Matter
Рубрики:
IRON-OXIDE NANOPARTICLES
   TOTAL-ENERGY CALCULATIONS

   STABILITY

   DESIGN

Кл.слова (ненормированные):
core-shell magnetic nanoparticles -- magnetite-gold interface -- magnetite-titanium-gold trilayer
Аннотация: The nature of the formation of a chemical bond at the magnetite-gold interface has been studied. The geometric structure and the electronic and magnetic properties of plane layers consisting of magnetite Fe3O4 and gold have been investigated using the DFT-GGA calculation. It has been found that the specific energy and the wetting parameter of the magnetite-gold interface are negative, which leads to the island growth of small Au particles on the Fe3O4 surface. The role of an intermediate thin titanium layer between magnetite and gold has been discussed. The specific energy and wetting parameter of the magnetite-titanium (for thin Ti layers) and magnetite-titanium-gold interfaces are positive. It has been suggested that an intermediate thin titanium layer at the interface between the magnetite nanoparticle surface and the gold layer will make it possible to obtain magnetite nanoparticles with a continuous gold coating.

Смотреть статью,
Scopus,
WOS,
Читать в сети ИФ

Публикация на русском языке Почему наночастицы магнетит/золото со структурой ядро-оболочка недостаточно хороши и как их улучшить [Текст] / А. Э. Соколов, О. С. Иванова, А. С. Федоров [и др.] // Физ. тверд. тела. - 2021. - Т. 63 Вып. 9. - С. 1367-1371

Держатели документа:
Russian Acad Sci, Krasnoyarsk Sci Ctr, Kirensky Inst Phys, Siberian Branch, Krasnoyarsk 660036, Russia.
Siberian Fed Univ, Krasnoyarsk 660041, Russia.
Tomsk State Univ, Tomsk 634050, Russia.
Natl Pingtung Univ, Pingtung 90003, Pingtung County, Taiwan.

Доп.точки доступа:
Sokolov, A. Е.; Соколов, Алексей Эдуардович; Ivanova, O. S.; Иванова, Оксана Станиславовна; Fedorov, A. S.; Федоров, Александр Семенович; Kovaleva, E. A.; Vysotin, M. A.; Высотин, Максим Александрович; Lin, C-R; Ovchinnikov, S. G.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Russian Foundation for Basic ResearchRussian Foundation for Basic Research (RFBR) [19-52-52002]; Ministry of Science and Technology of TaiwanMinistry of Science and Technology, Taiwan [109-2112-M-153-003, 108-2923-M-153-001-MY3]
}
Найти похожие
14.


   
    VS2/7graphene heterostructures as promising anode material for Li-ion batteries / N. S. Mikhaleva [et al.] // J. Phys. Chem. C. - 2017. - Vol. 121, Is. 43. - P. 24179-24184, DOI 10.1021/acs.jpcc.7b07630. - Cited References: 64. - This work was supported by the government contract of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation to Siberian Federal University (Grant No. 16.1455.2017/PCh). N. S. M. acknowledges the financial support of the RFBR, through the research project No. 16- 32-60003 mol-a-dk. M. A. V. acknowledges the financial support of the RFBR, through the research project No. 16-32- 00252 mol-a. Z. I. P. gratefully acknowledges the financial support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation in the framework of Increase Competitiveness Program of NUST MISiS (No. K2-2017-001) and the support of the RFBR through the research project No. 17-42- 190308 r-a. . - ISSN 1932-7447
Аннотация: Two-layer freestanding heterostructure consisting of VS2 monolayer and graphene was investigated by means of density functional theory computations as a promising anode material for lithium-ion batteries (LIB). We have investigated lithium atoms’ sorption and diffusion on the surface and in the interface layer of VS2/graphene heterostructure with both H and T configurations of VS2 monolayer. The theoretically predicted capacity of VS2/graphene heterostructures is high (569 mAh/g), and the diffusion barriers are considerably lower for the heterostructures than for bulk VS2, so that they are comparable to barriers in graphitic LIB anodes (∼0.2 eV). Our results suggest that VS2/graphene heterostructures can be used as a promising anode material for lithium-ion batteries with high power density and fast charge/discharge rates.

Смотреть статью,
Scopus,
WOS,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Siberian Federal University, 79 Svobodny av., Krasnoyarsk, Russian Federation
National University of Science and Technology MISiS, 4 Leninskiy prospekt, Moscow, Russian Federation
Kirensky Institute of Physics, 50/38 Akademgorodok, Krasnoyarsk, Russian Federation

Доп.точки доступа:
Mikhaleva, N. S.; Visotin, M. A.; Высотин Максим Александрович; Kuzubov, A. A.; Popov, Z. I.; Попов, Захар Иванович
}
Найти похожие
15.


    Visotin, M. A.
    Prediction of Al2O3 substrates’ effect on magnetic properties of Mn2GaC ultrathin films / M. A. Visotin, I. A. Tarasov // International workshop on the properties of functional MAX-materials (2nd FunMax) : book of abstracts / org. com. M. Farle [et al.]. - 2021. - P. 31

Материалы конференции,
Читать в сети ИФ

Доп.точки доступа:
Farle, M. \org. com.\; Ovchinnikov, S. G. \org. com.\; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Tarasov, A. S. \org. com.\; Тарасов, Антон Сергеевич; Smolyarova, T. E. \org. com.\; Смолярова, Татьяна Евгеньевна; Tarasov, I. A.; Тарасов, Иван Анатольевич; Высотин, Максим Александрович; International workshop on functional MAX-materials(2 ; 2021 ; Sept. 14-17 ; Krasnoyarsk (on-line)); Kirensky Institute of Physics; Siberian Federal Univercity
}
Найти похожие
16.


    Visotin, M. A.
    Approach for prediction of orientation relationships and interface structures and its application to α-, β-, γ-FeSi2 and Si / M. A. Visotin, I. A. Tarasov // Nanostructures: physics and technology : proc. 28th Int. symp. - 2020. - Ст. NC.13. - P. 152-153. - Cited References: 13 . - ISBN 978-5-93634-066-6

Материалы конференции,
Читать в сети ИФ

Доп.точки доступа:
Tarasov, I. A.; Тарасов, Иван Анатольевич; Высотин, Максим Александрович; Nanostructures: Physics and Technology, International Symposium(28 ; 2020 ; 28 Sept.-2 Oct. ; Minsk, Belarus); Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси; Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наукФизико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН; Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук
}
Найти похожие
17.


   
    Tuning the magnetic, transport and optical properties of FeSi2 nanocrystals / A. S. Tarasov [et al.] // Fourth Asian school-conference on physics and technology of nanostructured materials (ASCO-NANOMAT 2018) : proceedings. - Vladivostok : Dalnauka, 2018. - P. 143
   Перевод заглавия: Регулирование магнитных, транспортных и оптических свойств нанокристаллов FeSi2

Материалы конференции

Доп.точки доступа:
Tarasov, A. S.; Тарасов, Антон Сергеевич; Visotin, M. A.; Высотин, Максим Александрович; Volochaev, M. N.; Волочаев, Михаил Николаевич; Solovyov, L. A.; Соловьев, Леонид Александрович; Aleksandrovsky, A. S.; Александровский, Александр Сергеевич; Rautskii, M. V.; Рауцкий, Михаил Владимирович; Zhandun, V. S.; Жандун, Вячеслав Сергеевич; Yakovlev, I. A.; Яковлев, Иван Александрович; Nemtsev, I. V.; Немцев, Иван Васильевич; Varnakov, S. N.; Варнаков, Сергей Николаевич; Ovchinnikov, S. G.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Asian School-Conference on Physics and Technology of Nanostructured Materials(4 ; 2018 ; Sept. ; 23-28 ; Vladivostok); Азиатская школа-конференция по физике и технологии наноструктурированных материалов(4 ; 2018 ; сент. ; 23-28 ; Владивосток); Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН; Дальневосточный федеральный университет
}
Найти похожие
18.


   
    Triple VTe2/graphene/VTe2 heterostructures as perspective magnetic tunnel junctions / L. V. Begunovich, A. V. Kuklin, M. A. Visotin [et al.] // Appl. Surf. Sci. - 2020. - Vol. 510. - Ст. 145315, DOI 10.1016/j.apsusc.2020.145315. - Cited References: 67. - This work was supported by the government contract of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation to Siberian Federal University (Grant No. 16.1455.2017/PCh ) and Russian Foundation for Basic Research , Government of Krasnoyarsk Territory , Krasnoyarsk Regional Fund of Science to the research project: “Quantum chemical modeling of Bychkov-Rashba interfaces based on transition metal compounds and nanoscaled organic fragments”. P.V.A. and A.V.K. gratefully acknowledges the financial support of National Research Foundation of Republic of Korea for support under Grant No. NRF-2017R1A2B4004440 . A.V.K. also acknowledges the US Air Force Office of Scientific Research (contract FA-9550-18-1-0032) for support. The authors would like to thank Information Technology Center, Novosibirsk State University, Institute of Computational Modelling of SB RAS, Krasnoyarsk for providing the access to supercomputer facilities, and Irkutsk Supercomputer Center of SB RAS for providing the access to HPC-cluster “Akademik V.M. Matrosov” (Irkutsk Supercomputer Center of SB RAS, Irkutsk: ISDCT SB RAS; http://hpc.icc.ru, accessed 13.05.2019 ) . - ISSN 0169-4332
Кл.слова (ненормированные):
Magnetic tunnel junction -- Vanadium ditelluride monolayer -- Transition metal dichalcogenides -- Graphene -- Density functional theory
Аннотация: New perspective 1.4 nm thick spin-polarized triple heterostructures based on graphene sandwiched between two vanadium ditelluride monolayers (VTe2/graphene/VTe2) were studied using ab initio DFT technique. Both possible trigonal prismatic (H-VTe2) and octahedral (T-VTe2) VTe2 phases were considered to design and study graphene-based heterostructures. It was shown that the interaction with graphene changes the electronic structure of 2D T-VTe2 from metallic to half-metallic, making T phase perspective to be used for magnetic tunnel junctions. The electronic subsystem of graphene fragment is slightly hole doped. Calculated tunnel magnetoresistance ratio for the favorable heterostructure configuration estimated within the Julliere model is 220%, which opens a way to use VTe2/graphene/VTe2 as prospective magnetic tunnel junction in novel spintronic nanodevices based on tunnel magnetic resistance and spin transfer torque effects.

Смотреть статью,
Scopus,
WOS,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Siberian Federal University, 79 Svobodny Av., Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation
Department of Theoretical Chemistry and Biology, School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health, Royal Institute of Technology, Stockholm, SE-10691, Sweden
Kirensky Institute of Physics SB RAS, 50-38 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russian Federation
Department of Chemistry, Kyungpook National University, 80 Daehakro, Bukgu, Daegu, 41566, South Korea

Доп.точки доступа:
Begunovich, L. V.; Kuklin, A. V.; Visotin, M. A.; Высотин, Максим Александрович; Kuzubov, A. A.; Tomilin, F. N.; Томилин, Феликс Николаевич; Tarasov, A. S.; Тарасов, Антон Сергеевич; Mikhalev, Y. G.; Avramov, P. V.
}
Найти похожие
19.


   
    Trimetallic magnetite-Ti-Au nanoparticle formation: A theoretical approach / A. S. Fedorov, E. A. Kovaleva, A. E. Sokolov [et al.] // Mater. Chem. Phys. - 2021. - Vol. 271. - Ст. 124847, DOI 10.1016/j.matchemphys.2021.124847. - Cited References: 46. - The reported study was funded by Joint Research Project of Russian Foundation for Basic Research # 19-52-52002 and Ministry of Science and Technology, Taiwan MOST # 109-2112-M-153-003 and # 108-2923-M-153-001-MY3 . - ISSN 0254-0584
Кл.слова (ненормированные):
Magnetite -- Gold core-shell nanoparticles -- DFT calculations -- Magnetite -- Nanomedicine
Аннотация: Geometric, electronic and magnetic structure of planar slabs consisting of magnetite Fe3O4, titanium and gold layers are investigated by DFT-GGA calculations. It is assumed that these slabs can be used to simulate the upper layers of magnetite nanoparticles covered with an intermediate layer of titanium and a gold layer on the surface. Specific energies and spreading parameters (wettability) of the magnetite-gold, magnetite-titanium and titanium-gold interfaces are calculated. The specific energy and spreading parameter of the magnetite-gold interface is found to be negative, while these values of the magnetite-titanium (for thin Ti layer) and magnetite-titan-gold interfaces are significantly positive. This allows us to hope that the intermediate thin layer of titanium at the boundary between the surface of the magnetite nanoparticle and the gold layer stabilizes this three-layer structure and allows obtaining magnetite nanoparticles covered with continuous gold coating.

Смотреть статью,
Scopus,
WOS,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation
Kirensky Institute of Physics, Federal Research Center KSC SB RAS, Krasnoyarsk, 660036, Russian Federation
Tomsk State University, Tomsk, 634050, Russian Federation
National Pingtung University, Pingtung City, Pingtung County 90003, Taiwan

Доп.точки доступа:
Fedorov, A. S.; Федоров, Александр Семенович; Kovaleva, E. A.; Sokolov, A. Е.; Соколов, Алексей Эдуардович; Visotin, M. A.; Высотин, Максим Александрович; Lin, C. R.; Ovchinnikov, S. G.; Овчинников, Сергей Геннадьевич
}
Найти похожие
20.


   
    Thermoelectric and Plasmonic Properties of Metal Nanoparticles Linked by Conductive Molecular Bridges / A. S. Fedorov, P. O. Krasnov, M. A. Visotin [et al.] // Phys. Status Solidi B. - 2020. - Vol. 257, Is. 12. - Ст. 2000249, DOI 10.1002/pssb.202000249. - Cited References: 53. - This study was supported by the Russian Science Foundation, project no. 16-13-00060 (thermoelectric properties), and by the Ministry of Science and High Education of the Russian Federation, project no. FSRZ-2020-0008 (plasmonic properties) . - ISSN 0370-1972. - ISSN 1521-3951
РУБ Physics, Condensed Matter
Рубрики:
POLYMERS
   ARRAYS

   RANGE

Кл.слова (ненормированные):
charge transfer plasmons -- density functional theory -- nanoparticles -- thermoelectric properties
Аннотация: Thermoelectric and plasmonic properties of systems comprising small golden nanoparticles (NPs) linked by narrow conductive polymer bridges are studied using the original hybrid quantum-classical model. The bridges are considered here to be either conjugated polyacetylene, polypyrrole, or polythiophene chain molecules terminated by thiol groups. The parameters required for the model are obtained using density functional theory and density functional tight-binding simulations. Charge-transfer plasmons in the considered dumbbell structures are found to possess frequency in the infrared region for all considered molecular linkers. The appearance of plasmon vibrations and the existence of charge flow through the conductive molecule, with manifestation of quantum properties, are confirmed using frequency-dependent polarizability calculations implemented in the coupled perturbed Kohn-Sham method. To study the thermoelectric properties of the 1D periodical systems, a universal equation for the Seebeck coefficient is derived. The phonon part of the thermal conductivity for the periodical -NP-S-C8H8- system is calculated by the classical molecular dynamics. The thermoelectric figure of meritZTis calculated by considering the electrical quantum conductivity of the systems in the ballistic regime. It is shown that forAu309nanoparticles connected by polyacetylene, polypyrrole, or polythiophene chains atT = 300 K, the ZTvalue is {0.08;0.45;0.40}, respectively.

Смотреть статью,
Scopus,
WOS,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Siberian Fed Univ, Krasnoyarsk 660041, Russia.
RAS, Kirensky Inst Phys, KSC, SB, Krasnoyarsk 660036, Russia.
Tomsk State Univ, Tomsk 634050, Russia.

Доп.точки доступа:
Fedorov, A. S.; Федоров, Александр Семенович; Krasnov, Pavel O.; Visotin, M. A.; Высотин, Максим Александрович; Tomilin, F. N.; Томилин, Феликс Николаевич; Polyutov, Sergey P.; Russian Science FoundationRussian Science Foundation (RSF) [16-13-00060]; Ministry of Science and High Education of the Russian Federation; FSRZ-2020-0008 (plasmonic properties)
}
Найти похожие
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)