SIMULATION OF HUANZALAITE MgWO4 BY THE METHOD OF INTERATOMIC POTENTIALS

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Аннотация

The structure and properties of huanzalaite MgWO4 has been investigated by computer simulation study based on the method of empirical interatomic potentials. The results of simulation of structural, elastic and thermodynamic properties of MgWO4 and their comparison with available experimental data and ab initio calculations are presented.

Авторлар туралы

V. Dudnikova

Lomonosov Moscow State University

Email: VDudnikova@hotmail.com
Moscow, Russia

E. Zharikov

Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences

Moscow, Russia

N. Eremin

Lomonosov Moscow State University; Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry (IGEM RAS)

Moscow, Russia; Moscow, Russia

Әдебиет тізімі

  1. Zhang L., Huang Y., Sun S. et al. // J. Lumin. 2016. V. 169. P. 161. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2015.08.078
  2. Zhang L., Loiko P., Serres J.M. et al. // J. Lumin. 2019. V. 213. P. 316. https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2019.04.035
  3. Mikhailik V.B., Kraus H. // Phys. Status Solidi. B. 2010. V. 247. P. 1583. https://doi.org/10.1002/pssb.200945500
  4. Prasad M., Mondal M., Mukhopadhyay L.S. et al. // Mater. Today Proc. 2021. V. 46. P. 6388. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.06.132
  5. Ichinose N. // Sens. Actuators B. 1993. V. 13–14. P. 100. https://doi.org/10.1016/0925-4005(93)85334-7
  6. Gouveia A.F., Vieira V.E.M., Sczancoski J.C. et al. // J. Inorg. Organomet. Polym. Mater. 2020. V. 30. P. 2952. https://doi.org/10.1007/s10904-019-01435-2
  7. Hurley N., Srinivas S., Fang J. et al. // R. Soc. Open Sci. 2022. V. 9. 220994. https://doi.org/10.1098/rsos.220994
  8. Lin H., Zhang G., Zhang L. et al. // Opt. Express. 2017. V. 25. P. 11827. https://doi.org/10.1364/OE.25.011827
  9. Loiko P., Wang Y., Serres J.M. et al. // J. Alloys Compd. 2018. V. 763. P. 581. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.05.237
  10. Shionoya S., Yen W.M., Yamamoto H. Phosphor Handbook, CRC Press, 2nd ed., Boca Raton, 2007. 1080 p.
  11. Danevich F.A., Chernyak D.M., Dubovik A.M. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2009. V. 608. P. 107. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2009.06.040
  12. Miyawaki R., Yokoyama K., Matsubara S. // Can. Mineral. 2010. V. 48. P. 105. http://dx.doi.org/10.3749/canmin.48.1.105
  13. Broch E. // Z. Phys. Chem. B. 1928. V. 1. P. 409. https://doi.org/10.1515/zpch-1928-0131
  14. Филипенко О.С., Победимская Е.А., Пономарев В.И., Белов Н.В. // Кристаллография 1968. Т. 13. С. 1073.
  15. Kravchenko V.B. // J. Struct. Chem. 1969. V. 10. P. 139. https://doi.org/10.1007/BF00751974
  16. Chang L.L.Y., Scroger M.G., Phillips B. // J. Am. Ceram. Soc. 1966. V. 49. P. 385. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1966.tb13291.x
  17. Hildebrandt E., Kahlenberg V., Krüger H. et al. // J. Solid State Chem. 2023. V. 327. 124269. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2023.124269
  18. Nagornaya L.L., Danevich F.A., Dubovik A.M. et al. // IEEE Trans. Nucl. Sci. 2009. V. 56. P. 2513. https://doi.org/10.1109/TNS.2009.2022268
  19. Gale J.D. // Z. Krist. 2005. V. 220. P. 552. https://doi.org/10.1524/zkri.220.5.552.65070
  20. Дудникова В.Б., Жариков Е.В., Еремин Н.Н. // Кристаллография 2025. Т. 70. № 1. С. 3. https://doi.org/10.31857/S0023476125010012
  21. Ruiz-Fuertes J., Lopez-Moreno S., Errandonea D. et al. // J. Appl. Phys. 2010. V. 107. 083506. http://dx.doi.org/10.1063/1.3380848
  22. Macavei J., Schulz H. // Z. Krist. 1993. V. 207. P. 193. https://doi.org/10.1524/zkri.1993.207.Part-2.193
  23. Patnaik M., Yadav P., Rout E. et al. // Radiat. Phys. Chem. 2024 V. 223. 111957. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2024.111957
  24. Крутяк Н.Р., Спасский Д.А., Сорокина Н.И. и др. // Кристаллография 2020. Т. 65. № 6. С. 871. https://doi.org/10.31857/S002347612006020X
  25. King E.G., Weller W.W. // U.S. Bureau of Mines Report of Investigations 5791. l96l.
  26. Chase Jr. M.W. // NIST–JANAF Thermochemical Tables. 4th Edition, J. Phys. Chem. Ref. Data. 1998. V. 9. Part 1. 1951 p.

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML

© Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».