从原子到台阶:晶体演化的微观起源
介观与纳米尺度物理
2015-03-12 v1
摘要
BCF晶体生长理论在描述表面物理中广泛现象方面一直很成功。典型的晶体表面相对于小面平面轻微偏斜;因此,BCF理论将此类系统视为由分隔台面的阶梯状台阶结构组成。吸附原子(adatoms)由连续密度表示,在台面上扩散,台阶通过吸收或发射这些吸附原子而移动。本文通过从原子级、动力学受限实心-on-固态(KRSOS)模型(无外部材料沉积)推导简单一维(1D)版理论,阐明了BCF理论的微观起源。我们将随时间变化的吸附原子密度和台阶位置定义为KRSOS模型中的适当系综平均,从而揭示BCF理论的非平衡统计力学起源。我们的分析表明,BCF理论在低吸附原子密度区域有效,正如理想气体近似适用于稀薄气体。我们发现表面保持低密度区域的条件,并讨论BCF模型修正的微观起源。
引用
@article{arxiv.1503.03273,
title = {From atoms to steps: The microscopic origins of crystal evolution},
author = {Paul N. Patrone and T. L. Einstein and Dionisios Margetis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.03273},
year = {2015}
}
备注
7 pages, 6 figures