<?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">971</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.31429/vestnik-19-1-70-74</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">Вклад автоадсорбции в межфазную энергию биметаллической наночастицы на границе с расплавом</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Contribution of autoadsorption to the interfacial energy of a bimetallic nanoparticle at the interface with the melt</trans-title>
					</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0003-2431-6897</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Арефьева Л.П.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Арефьева</surname>
							<given-names>Людмила Павловна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Arefieva</surname>
							<given-names>Ludmila P.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>Ludmilochka529@mail.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры "Физическое и прикладное материаловедение" Донского государственного технического университета</p></bio>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Донской государственный технический университет, пл. Гагарина 1, Ростов-на-Дону, 344000</institution><institution content-type="orgname" xml:lang="en">Don State Technical University, Gagarin sq. 1, Rostov-on-Don, 344000</institution></aff>
			<pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-03-30" publication-format="ppub">
				<day>30</day>
				<month>03</month>
				<year>2022</year>
			</pub-date>
			<volume>19</volume>
			<issue>1</issue>
				<fpage>70</fpage>
				<lpage>74</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2022-02-12">
					<day>12</day>
					<month>02</month>
					<year>2022</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2022-02-19">
					<day>19</day>
					<month>02</month>
					<year>2022</year>
				</date>
				<date date-type="pub" iso-8601-date="2022-03-30">
					<day>30</day>
					<month>03</month>
					<year>2022</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2022 Арефьева Л.П.</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<copyright-holder>Арефьева Л.П.</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/971" />
			<abstract xml:lang="en">
				<p>An expression is obtained that makes it possible to calculate the contribution of the adsorption of intrinsic atoms of the components of a bimetallic nanoparticle for the interface with a layer of its own melt. For calculations, only two characteristics of the components are used - the gram-atom volume and the heat of fusion. It was believed that the properties of the alloy were subject to Vegard's rule. The dependence of the heat of fusion on the particle size was not taken into account. The size and concentration dependences of the autoadsorption energy are analyzed using the palladium-platinum system as an example. It is shown that the contribution of autoadsorption is of the same order of magnitude as the values ​​of the interfacial energy and, therefore, taking it into account will improve the agreement between the calculated and experimental data on the interfacial energy and the wetting angle of the crystal-melt system.</p>
			</abstract>
			<abstract xml:lang="ru">
				<p>Получено выражение, позволяющее вычислить вклад адсорбции собственных атомов компонентов биметаллической наночастицы для границы раздела со слоем собственного расплава. Для расчетов используются всего две характеристики компонентов - грамм-атомный объем и теплота плавления. Считалось, что свойства сплава подчиняются правилу Вегарда. Зависимость теплоты плавления компонентов от размера частиц не учитывалась. Проанализированы размерная и концентрационная зависимости энергии автоадсорбции на примере системы палладий-платина. Показано, что вклад автоадсорбции по порядку величины одинаков со значениями межфазной энергии и, следовательно, его учет приведет к улучшению согласия расчетных и экспериментальных данных по межфазной энергии и краевому углу смачивания системы кристалл-расплав.</p>
			</abstract>
			<kwd-group xml:lang="ru">
				<kwd>автоадсорбция</kwd>
				<kwd>биметаллические наночастицы</kwd>
				<kwd>межфазная энергия</kwd>
				<kwd>расплав</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>autoadsorption</kwd>
				<kwd>bimetallic nanoparticles</kwd>
				<kwd>interfacial energy</kwd>
				<kwd>melt</kwd>
			</kwd-group>
			<counts><page-count count="5" /></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Васильев С.А., Романов А.А., Востров Н.В., Скопич В.Л., Савина К.Г. Изучение размерных зависимостей теплот плавления и кристаллизации нанокластеров платины и палладия методом молекулярной динамики. <italic>Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов</italic>, 2019, вып. 11, с. 436–442.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Сдобняков Н.Ю., Самсонов В.М., Кульпин Д.А., Базулев А.Н., Соловьев Д.А. Исследование теплоты испарения нанокапель. <italic>Альманах современной науки и образования</italic>, 2008, № 1, с. 187–189.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Арефьева Л.П., Шебзухова И.Г. Межфазная энергия нанокристаллов сплавов палладий-платина на границе с жидкой фазой. <italic>Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения</italic>, 2017, т. 17, № 1, с. 124–127.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Арефьева Л.П., Шебзухова И.Г. Межфазная энергия металлических нанокристаллов на границе со слоем конечной толщины. <italic>Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения</italic>, 2018, т. 18, № 1, с. 62–65. </italic>, 2018, vol. 18, no. 1, pp. 62–65. (in Russian)]</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Яковлев В.М., Крестелев А.И. Об учете вклада автоадсорбции при оценках межфазной энергии системы твердый металл-собственный расплав. <italic>Письма в журнал технической физики</italic>, 1998, т. 24, № 5, с. 81–83.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Благин А.В., Лунина М.Л., Нефедов В.В., Попова И.Г. Физико-химические аспекты формирования многокомпонентных твердых растворов в неоднородном тепловом поле. <italic>Инженерный вестник Дона</italic>, 2020, № 5, с. 4.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Задошенко Е.Г., Оленина К.В., Часникова А.А. Получение и адсорбционные характеристики наноразмерных ферритов никеля и меди. В: <italic>Материалы национальной научно-практической конференции &amp;lt;&amp;lt;Актуальные проблемы науки и техники&amp;gt;&amp;gt;</italic>, 2020, с. 1860–1862.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Бутенко В.И. Технологическая совместимость материалов поверхностного слоя деталей. В: <italic>Материалы XI Международной научно-технической конференции ассоциации технологов-машиностроителей &quot;Инновационные технологии машиностроения в транспортном комплексе&quot;</italic>, 2020, с. 18–22.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Андреев Ю.Я. Автоадсорбция атомов и обогащение вакансиями поверхностного слоя металлов. <italic>Журнал физической химии</italic>, 2000, т. 74, № 5, с. 913–916.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Андреев Ю.Я. Равновесная адсорбция собственных атомов (автоадсорбция) на низкоиндексных гранях монокристалла бинарного сплава металлов с гранецентрированной кубической структурой. <italic>Журнал физической химии</italic>, 2002, т. 76, № 2, с. 338–343.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Юров В.М. Поверхностная энергия и автоадсорбция. <italic>Тенденции развития науки и образования</italic>, 2020, № 65-2. С. 6–9.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Дохов М.П. О пределах применимости уравнений Юнга. <italic>Конденсированные среды и межфазные границы</italic>, 2021, т. 23, № 2, с. 218–222.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Dokhov M.P. Wettability of solid nickel by melted chlorides of alkaline and alkalinearth metals and their interfacial characteristics. <italic>European Journal of Natural History</italic>, 2018, iss. 5, pp. 59–62.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Арефьева Л.П., Шебзухова И.Г. Влияние поверхностных межфазных характеристик на поведение фазовой диаграммы наночастиц сплава палладий-платина. <italic>Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов</italic>, 2020, № 12, с. 243–251.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Aref`eva L.P., Dolgachev Y.V. Phase diagram of nanoparticles of palladium-platinum alloys. In: <italic>IOP Conference Series: Materials Science and Engineering</italic>, 2021, vol. 1029, Dynamics of Technical Systems (DTS 2020) 11–13 September 2020, Rostov-on-Don, Russia, p. 012058. DOI 10.1088/1757-899X/1029/1/012058</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>