<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article
			xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
			xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
			xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
			
			xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="ojs">vestnik</journal-id>
				<journal-title-group>
					<journal-title xml:lang="ru">Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества</journal-title>
					<trans-title-group xml:lang="en">
						<trans-title>Ecological Bulletin of Research Centers of the Black Sea Economic Cooperation</trans-title>
					</trans-title-group>
				</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1729-5459</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Кубанский государственный университет</publisher-name>
				<publisher-loc>RU</publisher-loc>
			</publisher>
			<self-uri xlink:href="https://vestnik.kubsu.ru/" />
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">1052</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.31429/vestnik-21-1-47-56</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group xml:lang="ru" subj-group-type="heading"><subject>Научная статья</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en" subj-group-type="heading"><subject>Original article</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="ru"><subject>Физика</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en"><subject>Physics</subject></subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title xml:lang="ru">Моделирование значений средних напряжений в структурах por-Si-H<sub>2</sub>O в окрестности точки фазового перехода воды</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Simulation of average stress values in por-Si-H<sub>2</sub>O structures near the phase transition point of water</trans-title>
					</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0002-8805-5764</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Бардушкин В.В.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Бардушкин</surname>
							<given-names>Владимир Валентинович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Bardushkin</surname>
							<given-names>Vladimir V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>bardushkin@mail.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>д-р физ.-мат. наук, доцент, главный научный сотрудник Института нанотехнологий микроэлектроники РАН</p></bio>
				</contrib>
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0009-0008-3028-2148</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Кочетыгов А.А.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Кочетыгов</surname>
							<given-names>Андрей Александрович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kochetygov</surname>
							<given-names>Andrey A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>aakcht@gmail.com</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник Института нанотехнологий микроэлектроники РАН</p></bio>
				</contrib>
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0002-1467-5100</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Лавров И.В.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Лавров</surname>
							<given-names>Игорь Викторович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Lavrov</surname>
							<given-names>Igor V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>iglavr@mail.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Института нанотехнологий микроэлектроники РАН</p></bio>
				</contrib>
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0001-6344-108X</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Сычев А.П.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Сычев</surname>
							<given-names>Александр Павлович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Sychev</surname>
							<given-names>Aleksandr P.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2" />
					<email>alekc_sap@mail.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>канд. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, доцент кафедры теоретической механики Ростовского государственного университета путей сообщения</p></bio>
				</contrib>
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0001-8515-3951</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Яковлев В.Б.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Яковлев</surname>
							<given-names>Виктор Борисович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Yakovlev</surname>
							<given-names>Viktor B.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>yakvb@mail.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>д-р физ.-мат. наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Института нанотехнологий микроэлектроники РАН</p></bio>
				</contrib>
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0003-1314-6079</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Бардушкин А.В.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Бардушкин</surname>
							<given-names>Андрей Владимирович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Bardushkin</surname>
							<given-names>Andrey V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>i170k@yandex.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник Института нанотехнологий микроэлектроники РАН</p></bio>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН, Москва</institution><institution content-type="orgname" xml:lang="en">Institute of Nanotechnology Microelectronics of the Russian Academy of Sciences, Moscow</institution></aff>
			<aff id="aff-2"><institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону; Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону</institution><institution content-type="orgname" xml:lang="en">Federal State Budgetary Institution of Science &quot;Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences&quot;, Rostov-on-Don; Rostov State Transport University, Rostov-on-Don</institution></aff>
			<pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-03-27" publication-format="ppub">
				<day>27</day>
				<month>03</month>
				<year>2024</year>
			</pub-date>
			<volume>21</volume>
			<issue>1</issue>
				<fpage>47</fpage>
				<lpage>56</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2024-03-04">
					<day>04</day>
					<month>03</month>
					<year>2024</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-03-13">
					<day>13</day>
					<month>03</month>
					<year>2024</year>
				</date>
				<date date-type="pub" iso-8601-date="2024-03-27">
					<day>27</day>
					<month>03</month>
					<year>2024</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2024 Бардушкин В.В., Кочетыгов А.А., Лавров И.В., Сычев А.П., Яковлев В.Б., Бардушкин А.В.</copyright-statement>
				<copyright-year>2024</copyright-year>
				<copyright-holder>Бардушкин В.В., Кочетыгов А.А., Лавров И.В., Сычев А.П., Яковлев В.Б., Бардушкин А.В.</copyright-holder>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://vestnik.kubsu.ru/article/view/1052" />
			<abstract xml:lang="en">
				<p>A theoretical model to predict the values of average stresses in silicon-based mesoporous structures with adsorbed water frozen under conditions of spatial limitation (confinement) has been developed. These stresses arise near the phase transition point of water due to differences in the thermal coefficients of linear expansion of the inhomogeneity elements of the materials under study. Knowledge of the average stress values makes it possible to predict changes in the melting/freezing temperature of water and the resistance to mechanical destruction (stability) of the water-saturated structures under consideration during thermal cycling near the ice-water phase transition point (in the temperature range 233–273 K). The model is based on the generalized singular approximation of the random fields theory in a version of the self-consistency method and makes it possible to consider the influence on the values of the average stress tensor components of a water-saturated mesoporous material of the presence of a layer of silicon dioxide on the pore surfaces, the structure of the inhomogeneous medium and the volume fraction of the components. Numerical model calculations were carried out and the dependences of the values of the average stress tensor components on the volumetric content of water frozen in the porous silicon matrix were studied. Numerical simulation showed that an increase in both the characteristic size (the ratio of the thickness of the silicon dioxide layer to the radius of the pore) and the volume fraction of frozen water leads to an increase in the values of the average stress tensor components.</p>
			</abstract>
			<abstract xml:lang="ru">
				<p>Построена теоретическая модель прогнозирования значений средних напряжений в мезопористых структурах на основе кремния с адсорбированной водой, замерзшей в условиях пространственного ограничения (конфайнмента). Указанные напряжения возникают в окрестности точки фазового перехода воды из-за различий термических коэффициентов линейного расширения элементов неоднородности исследуемых материалов. Знание значений средних напряжений позволяет прогнозировать изменение температуры плавления/замерзания воды и стойкость к механическому разрушению (стабильность) рассматриваемых водонасыщенных структур при термоциклировании в окрестности точки фазового перехода лед–вода (в интервале температур 233–273 К). Модель опирается на обобщенное сингулярное приближение теории случайных полей в варианте метода самосогласования и позволяет учитывать влияние на значения компонент тензора средних напряжений водонасыщенного мезопористого материала наличия на поверхностях пор слоя диоксида кремния, структуры неоднородной среды и объемной доли компонентов. Проведены численные модельные расчеты и исследованы зависимости значений компонент тензора средних напряжений от объемного содержания воды, замерзшей в матрице пористого кремния. Численное моделирование показало, что увеличение как характерного размера (отношение толщины слоя диоксида кремния к радиусу поры), так и объемной доли замерзшей воды приводит к росту значений компонент тензора средних напряжений.</p>
			</abstract>
			<kwd-group xml:lang="ru">
				<kwd>моделирование</kwd>
				<kwd>пористый кремний</kwd>
				<kwd>вода</kwd>
				<kwd>лед</kwd>
				<kwd>матричный композит</kwd>
				<kwd>термоупругие характеристики</kwd>
				<kwd>тензор концентрации напряжений</kwd>
				<kwd>средние напряжения</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>simulation</kwd>
				<kwd>porous silicon</kwd>
				<kwd>water</kwd>
				<kwd>ice</kwd>
				<kwd>matrix composite</kwd>
				<kwd>thermoelastic properties</kwd>
				<kwd>stress concentration tensor</kwd>
				<kwd>average stresses</kwd>
			</kwd-group>
			<support-group>
				<funding-group>
					<funding-statement xml:lang="en">The work was carried out ithin the framework of the state assignment on topic No. 122040800154-7.</funding-statement>
					<funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках государственного задания по теме № 122040800154-7.</funding-statement>
				</funding-group>
			</support-group>
			<counts><page-count count="10" /></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Bellissent-Funel, M.-C., Structure of confined water. <italic>Journal of Physics: Condensed Matter</italic>, 2001, vol. 13, no. 41 (9165). DOI: 10.1088/0953-8984/13/41/308</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Nwaka, D., Tahmasebi, A., Tian, L., Yu, J., The effects of pore structure on the behavior of water in lignite coal and activated carbon. <italic>Journal of Colloid Interface Science</italic>, 2016, vol. 477, pp. 138–147. DOI: 10.1016/j.jcis.2016.05.048</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Domin, K., Chan, K.Y., Yung, H., Gubbins, K.E., Jarek, M., Sterczynska, A., Sliwinska-Bartkowiak, M., Structure of ice in confinement: water in mesoporous carbons. <italic>Journal of Chemical &amp;amp; Engineering Data</italic>, 2016, vol. 61, iss. 12, pp. 4252–4260. DOI: 10.1021/acs.jced.6b00607</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Maniwa, Y., Kataura, H., Abe, M., Suzuki, S., Achiba, Y., Kira, H., Matsuda, K., Phase transition in confined water inside carbon nanotubes. <italic>Journal of the Physical Society of Japan</italic>, 2002, vol. 71, no. 12, pp. 2863–2866. DOI: 10.1143/jpsj.71.2863</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Cuadrado-Collados, C., Majid, A.A., Martínez-Escandell, M., Daemen, L.L., Missyul, A., Koh, C., Silvestre-Albero, J., Freezing/melting of water in the confined nanospace of carbon materials: Effect of an external stimulus. <italic>Carbon</italic>, 2020, vol. 158, pp. 346–355. DOI: 10.1016/j.carbon.2019.10.081</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Jähnert, S., Chávez, F.V., Schaumann, G.E., Schreiber, A., Schönhoff, M., Findenegg, G.H., Melting and freezing of water in cylindrical silica nanopores. <italic>Physical Chemistry Chemical Physics</italic>, 2008, vol. 10, iss. 39, pp. 6039–6051. DOI: 10.1039/b809438c</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Shimizu, S., Agrawal, K.V., O&#039;Mahony, M., Drahushuk, L.W., Manohar, N., Myerson, A.S., Strano, M.S., Understanding and analyzing freezing-point transitions of confined fluids within nanopores. <italic>Langmuir</italic>, 2015, vol. 31, no. 37, pp. 10113–10118. DOI: 10.1021/acs.langmuir.5b02149</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Bardushkin, V., Kochetygov, A., Shilyaeva, Y., Volovlikova, O., Dronov, A., Gavrilov, S., Peculiarities of low-temperature behavior of liquids confined in nanostructured silicon-based material. <italic>Nanomaterials</italic>, 2020, vol. 10, iss. 11 (2151). DOI: 10.3390/nano10112151</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Сычев, А.П., Лавров, И.В., Бардушкин, В.В., <italic>Физические и механические свойства неоднородных сред с вложенной микроструктурой (теория и моделирование)</italic>. Изд-во ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, 2022.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Fang, G., Zhou, J., Pan, A., Liang, S., Recent advances in aqueous zinc-ion batteries. <italic>ACS Energy Letters</italic>, 2018, vol. 3, no. 10, pp. 2480–2501. DOI: 10.1021/acsenergylett.8b01426</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Ashuri, M., He, Q., Shaw, L.L., Silicon as a potential anode material for Li-ion batteries: where size, geometry and structure matter. <italic>Nanoscale</italic>, 2016, vol. 8, iss. 1, pp. 74–103. DOI: 10.1039/C5NR05116A</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Цивадзе, А.Ю., Кулова, Т.Л., Скундин, А.М., Фундаментальные проблемы литий-ионных аккумуляторов. <italic>Физикохимия поверхности и защита </italic><italic>материалов</italic>, 2013, т. 49, № 2, с. 149–154. DOI: 10.7868/S0044185613020083</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Кулова, Т.Л., Скундин, А.М., Проблемы низкотемпературных литий-ионных аккумуляторов. <italic>Электрохимическая энергетика</italic>, 2017, т. 17, № 2, с. 61–88. DOI: 10.18500/1608-4039-2017-17-2-61-88</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Леньшин, А.С., Кашкаров, В.М., Спивак, Ю.М., Мошников, В.А., Исследование электронного строения и фазового состава пористого кремния. <italic>Физика и химия стекла</italic>, 2012, т. 38, № 3, с. 383–392.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Shilyaeva, Y., Volovlikova, O., Smirnov, D., Volkova, A., Sysa, A., Mikhailova, M., Gavrilov, S., Thermal and kinetic analyses of silicide formation at nanostructured Si/Ni interface. <italic>Journal of Thermal Analysis and Calorimetry</italic>, 2019, vol. 138, no. 3, pp. 2339–2345. DOI: 10.1007/s10973-019-08460-w</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Беляков, Л.В., Макарова, Т.Л., Сахаров, В.И., Серенков, И.Т., Сресели, О.М., Состав и пористость многокомпонентных структур: пористый кремний как трехкомпонентная система. <italic>Физика и техника полупроводников</italic>, 1998, т. 32, № 9, с. 1122–1124.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Бардушкин, В.В., Кочетыгов, А.А., Шиляева, Ю.И., Воловликова, О.В., Прогнозирование значений средних напряжений при фазовом переходе лед – вода в мезопористых структурах на основе кремния в интервале температур 233–273 К. <italic>Сборка в машиностроении, приборостроении</italic>, 2020, т. 21, № 8, с. 362–366. DOI: 10.36652/0202-3350-2020-21-8-362-366</mixed-citation></ref>
			<ref id="R18"><mixed-citation>Бардушкин, В.В., Горнев, Е.С., Лавров, И.В., Шиляева, Ю.И., Яковлев, В.Б., Эффективные упругие характеристики кремниевых влагонасыщенных мезопористых структур вблизи точки фазового перехода при наличии пространственного ограничения. <italic>Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника</italic>, 2021, № 2 (182), с. 62–67. DOI: 10.7868/S241099322102007X</mixed-citation></ref>
			<ref id="R19"><mixed-citation>Бардушкин, В.В., Лавров, И.В., Яковлев, В.Б., Кочетыгов, А.А., Бардушкин, А.В., Напряженно-деформированное состояние в структурах por–Si – H2O в окрестности точки фазового перехода воды. <italic>Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника</italic>, 2023, № 2 (190), с. 5–12. DOI: 10.7868/S2410993223010013</mixed-citation></ref>
			<ref id="R20"><mixed-citation>Шермергор, Т.Д., Теория упругости микронеоднородных сред. Наука, Москва, 1977.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R21"><mixed-citation>Паньков, А.А., Методы самосогласования механики композитов. Изд-во ПГТУ, Пермь, 2008.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R22"><mixed-citation>Белослудов, В.Р., Инербаев, Т.М., Шпаков, В.П., Це, Д.С., Белослудов, Р.В., Кавазое, Е., Модули упругости и границы стабильности льдов и клатратных гидратов кубической структуры I. <italic>Рос. хим. журнал (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева)</italic>, 2001, т. XLV, № 3, с. 45–50.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R23"><mixed-citation>Schulson, E.M., The structure and mechanical behavior of ice. <italic>JOM</italic>, 1999, vol. 51, pp. 21–27. DOI: 10.1007/s11837-999-0206-4</mixed-citation></ref>
			<ref id="R24"><mixed-citation>Деменко, В.Ф., <italic>Таблицы механических свойств конструкционных материалов</italic>. Изд-во ХАИ, Харьков, 2014.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R25"><mixed-citation>Григорьева, И.С., Мейлихова, Е.З. (под ред.), <italic>Физические величины: Справочник</italic>. Энергоатомиздат, Москва, 1991.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>