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气体-表面散射的微观建模。II. 在氩原子于铂 (111) 表面吸附中的应用

等离子体物理 2018-09-10 v2

摘要

将前文(论文 I)中提出的第一性原理分子动力学(MD)模拟与速率方程模型的新组合应用于详细分析氩原子从铂 (111) 表面的散射。该组合模型基于根据能量将所有原子轨迹分类为俘获、准俘获和散射态。三类中每一类的粒子数服从耦合速率方程。速率方程中的系数为这些态之间的跃迁概率,由 MD 模拟获得。尽管这些速率通常是时间相关的,但在数十皮秒的特征时间尺度 tEt_E 之后它们变为定常,从而允许相当简单的分析。此处,我们通过详细分析吸附原子的能量分布函数的时间演化来研究该时间尺度。我们分别研究了原子的能量损失分布函数以及面内和垂直能量分量的分布函数。此外,我们计算了氩原子的黏附概率作为入射能量、角度和晶格温度的函数。我们的模型对等离子体-表面建模十分重要,因为它可将精确模拟扩展到更长时间尺度。

关键词

引用

@article{arxiv.1802.01985,
  title  = {Microscopic modeling of gas-surface scattering. II. Application to argon atom adsorption on a platinum (111) surface},
  author = {A Filinov and M Bonitz and D Loffhagen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1802.01985},
  year   = {2018}
}