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J-GLOBAL ID:202202268343638037   整理番号:22A0104929

分子動力学シミュレーションによるひ化ガリウムにおける変位カスケード発展の洞察【JST・京大機械翻訳】

Insight of displacement cascade evolution in gallium arsenide through molecular dynamics simulations
著者 (6件):
資料名:
巻: 202  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: W0443A  ISSN: 0927-0256  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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宇宙放射線によって誘発される変位損傷は,宇宙ミッションにおけるGaAsベースデバイス(例えば太陽電池,その他)の応用拡大の相当な挑戦である。本研究では,分子動力学(MD)シミュレーションを適用して,室温でのGaAsにおける変位カスケード進展を調べた。一次ノックオン原子(PKA)の異なるエネルギー(50keVまで)によって開始される一連の変位事象をシミュレートした。改良Wigner-Seitz(W-S)セル法を,格子間原子とアンチサイトの正確な同定のための簡単な基準を導入することによって開発した。この欠陥解析方法に基づいて,点欠陥の発生,発展および分布を,最初に議論した。次に,シミュレーション時間に沿った空孔と格子間クラスタ進化の両方の機構を提示した。結果は,GaとAs型欠陥の両方が,格子間原子,アンチサイトと空孔の間で同じ重要な役割を果たすことを示した。PKAのエネルギーが増加するにつれ,熱スパイク相の開始点がわずかに低下した。さらに,PKAのエネルギーの上昇に伴う生存欠陥の非線形増加は,直接非晶質ポケットの寄与と考えられる。カスケードのステージIの間,時間進展として,異なるサイズクラスタは,小さいサイズ(すなわち,2から5の間)からより大きなサイズまで連続して遷移する。媒質と大きな空孔クラスタは,カスケードの中央にのみ存在し,空格子点の大部分は,単一空孔と小クラスタのカテゴリーに属し,特にカスケードの端にある。しかし,媒質と大きな格子間クラスタは,一度,それらが構築されると,MD時間スケールで連続的に保持または成長する。一方,より大きなクラスタ(30)の格子間は,粒子のエネルギーが増加するにつれて,より多くの分率を説明する。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
分類
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金属の放射線による構造と物性の変化  ,  金属の格子欠陥 
タイトルに関連する用語 (5件):
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