02.05.2025; Івано-Франківськ, Україна: VI Міжнародна наукова конференція «Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід»
Роботи, що індексуються в Google Scholar

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ РІДИНИ ЛЕННАРД-ДЖОНСА: МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДАМИ НЕСТАЦІОНАРНОЇ І РІВНОВАЖНОЇ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ

PDF

Опубліковано 27.07.2025

Як цитувати

Денисюк , Н., Бєлих , Є., & Денисюк , Н. (2025). ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ РІДИНИ ЛЕННАРД-ДЖОНСА: МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДАМИ НЕСТАЦІОНАРНОЇ І РІВНОВАЖНОЇ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ. Матеріали конференцій МЦНД, (02.05.2025; Івано-Франківськ, Україна), 276–279. вилучено із http://archives.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/article/view/752

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Google Scholar

Анотація

Моделювання складної вібраційної динаміки e рідинах за допомогою молекулярної динаміки (MD) є неоціненним інструментом для розуміння механізмів теплоперенесення. Молекулярно-динамічні симуляції використовувалися для дослідження впливу, наприклад, сили зчеплення рідина – тверде тіло, температури, тиску, шорсткості поверхні, структурованості поверхні та функціоналізації поверхні на міжфазну теплопровідність.

Посилання

  1. 1. Dai H., Wang R. Methods for Measuring Thermal Conductivity of Two-Dimensional Materials: A Review. Nanomaterials. 2022. Vol. 12, no. 4. P. 589. URL: https://doi.org/10.3390/nano12040589 (date of access: 26.04.2025).
  2. 2. Kang J., Wang L.-W. First-principles Green-Kubo method for thermal conductivity calculations. Physical Review B. 2017. Vol. 96, no. 2. URL: https://doi.org/10.1103/physrevb.96.020302 (date of access: 26.04.2025).
  3. 3. Bedoya-Martínez O. N., Barrat J.-L., Rodney D. Computation of the thermal conductivity using methods based on classical and quantum molecular dynamics. Physical Review B. 2014. Vol. 89, no. 1. URL: https://doi.org/10.1103/physrevb.89.014303 (date of access: 26.04.2025).
  4. 4. Müller-Plathe F. A simple nonequilibrium molecular dynamics method for calculating the thermal conductivity. The Journal of Chemical Physics. 1997. Vol. 106, no. 14. P. 6082–6085. URL: https://doi.org/10.1063/1.473271 (date of access: 26.04.2025).
  5. 5. Spectral mapping of heat transfer mechanisms at liquid-solid interfaces / K. Sääskilahti et al. Physical Review E. 2016. Vol. 93, no. 5. URL: https://doi.org/10.1103/physreve.93.052141 (date of access: 26.04.2025).