С помощью компьютерных методов (пакет программ ToposPro) осуществлен комбинаторно-топологический анализ и моделирование кластерной самосборки SmPdSn-mS54 (a = 17.386 Å, b = 4.514 Å, c = 16.926 Å, β = 121.38°, V = 1134.46 Å, C2/m), SmPdSn-mS52 (a = 17.205 Å, b = 4.520 Å, c = 14.206 Å, β = 99.71°, V = 1088.8 Å, C2/m). Для SmPdSn-mS54 установлены 48 вариантов выделения кластерных структур с числом кластеров N = 3 (15 вариантов), 4 (22 варианта), 5 (11 варианта). Рассмотрена самосборка кристаллической структуры с участием кластера K6-1 = 0@6(SmSnPd) в виде сдвоенного тетраэдра с центром в позиции C1(4e, -1), кластера K6-2 = 0@6(SmPdSn) в виде сдвоенного тетраэдра с центром в позиции C2(4f, -1), кластера K5 = 1 Sn@4(PdSn) в виде двух связанных трех атомных колец PdSn с общим атомом Sn в позиции 2c c симметрией 2/m, кластера K4 = 0@4(PdSn) в виде тетраэдра с центром в позиции 4g с симметрией 2, и кластера K3 = 0@3(SmSnPd) в виде трех атомных колец с центром в позиции 8j. Для SmPdSn-mS52 установлен 41 вариант выделения кластерных структур с числом кластеров N = 3 (21 вариант) и 4 (20 вариантов). Рассмотрена самосборка кристаллической структуры с участием кластера K6-1 = 0@6(SmPdSn) в виде сдвоенного тетраэдра с центром в позиции C1(4e, -1), кластера K6-2 = 0@6(SmPdSn) в виде сдвоенного тетраэдра с центром в позиции C2(8j, 1), кластера K5 = 1Sn@4(PdSn) в виде связанных колец PdSn с общим атомом Sn в позиции 2a c симметрией 2/m, и кластера K3 = 0@3(SnPd) в виде трех колец с центром в позиции 4h (1/2, 1/3, 1/2). Реконструирован симметрийный и топологический код процессов самосборки 3D-структур из кластеров-прекурсоров в виде: первичная цепь → слой → каркас.
Г.Д. Илюшин (2025) studied this question.