Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Дефект Стоуна — Уэйлса

Из Википедии — свободной энциклопедии

Дефект Стоуна — Уэйлса в силицене, гексогональный двуслойный оксид кремния (HBS) и графене: модель и изображение просвечивающей электронной микроскопии.[1]

Дефект Стоуна — Уэйлса — кристаллографический дефект в углеродных нанотрубках, графене и других кристаллах с гексагональной кристаллической решёткой. Дефект, как полагают, имеет важное значение для механических свойств нанотрубок. Дефект назван в честь Энтони Стоуна и Дэвида Уэйлса из Кембриджского университета, которые описали его в статье 1986 года[2], посвящённой изомеризации фуллеренов. Тем не менее, довольно похожий дефект был описан гораздо раньше в статье о графите[3]. Дефект считается ответственным за наноразмерную пластическую деформацию и способность к деформациям в углеродных нанотрубках.

Дефект Стоуна — Уэйлса представляет собой соединённые углеродные кольца с пятью и семью атомами, возникающий благодаря повороту на 90° соседних атомов углерода относительно их центра. Дефект Стоуна — Уэйлса также используется для описания структурных изменений SP² связей наносистем углерода. Например, было предложено, что процесс слияния фуллеренов и углеродных нанотрубок может произойти через последовательность таких перестановок.

Ссылки

  1. Björkman T., Kurasch S., Lehtinen O., Kotakoski J., Yazyev O. V., Srivastava A., Skakalova V., Smet J. H., Kaiser U., Krasheninnikov A. V. Defects in bilayer silica and graphene: common trends in diverse hexagonal two-dimensional systems (англ.) // Scientific Reports  (англ.) : journal. — 2013. — Vol. 3. — P. 3482. — doi:10.1038/srep03482. — Bibcode2013NatSR...3E3482B. — PMID 24336488. — PMC 3863822.
  2. Stone, A. J.; Wales, D. J. Theoretical studies of icosahedral C60 and some related structures (англ.) // Chemical Physics Letters  (англ.) : journal. — 1986. — Vol. 128, no. 5—6. — P. 501—503. — doi:10.1016/0009-2614(86)80661-3.
  3. Thrower, P.A. The study of defects in graphite by transmission electron microscopy (англ.) // Chemistry and Physics of Carbon : journal. — 1969. — Vol. 5. — P. 217—320.
Эта страница в последний раз была отредактирована 16 июля 2019 в 09:27.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).