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佛羅里達大學Katerina E. Aifantis課題組--銅/石墨烯復合物中位錯-石墨烯相互作用及邊界條件的影響:分子動力學研究
       在本文中,系統的分子動力學模擬被用來研究Cu/石墨烯系統中位錯-石墨烯的相互作用,它使用了兩種精心選擇的構型:(i)納米壓痕過程中的石墨烯與堆積中的邊緣錯位的相互作用,以及(ii)層狀納米柱壓縮中的石墨烯與復雜位錯的相互作用。就改變銅薄片的厚度和柱子尺寸進行了內在和外在尺寸效應的研究,揭示出異常的外在尺寸效應:越小越弱。為了了解哪些邊界條件在物理上是一致的,同時考慮了游離石墨烯和周期石墨烯。可以看到,通過Cu/石墨烯界面滑動和石墨烯重新定向,堆積中的邊緣位錯連續地傳播并穿過自由石墨烯,而周期性石墨烯的傳輸非常困難,因為需要平面變形。在壓縮Cu/石墨烯納米柱時,發現游離石墨烯的強化作用不如周期性情況明顯,這可能是由于壓縮的Cu從各個方向溢出石墨烯片后,游離石墨烯邊緣充當了位錯源。因此,我們得出的結論是,周期性石墨烯夾雜物的增強作用似乎被高估了,因此游離石墨烯應更為合適。
 
  
Figure 1. 用于在納米壓痕過程中模擬位錯堆積與Gr之間相互作用的原子構型。(a)周期性的Gr;(b)納米壓痕中的游離Gr。
 
  
Figure 2. 層狀Cu/Gr納米柱和有缺陷的Gr納米片的模擬配置。
 
  
Figure 3. 具有周期性Gr的(a-c)純Cu和(d-l)Cu/Gr復合材料的微觀結構圖。(a-f)中的原子根據切應力τyz著色。(d-f)中Gr下方的插圖由CNA著色。(g-l)中僅顯示缺陷原子
 
  
Figure 4. (a)納米壓痕過程中Cu和Cu/Gr尺寸的變化;(b)在不同臨界點的Gr形態。
 
 
Figure 5. (a)應力-應變曲線;在SW勢中具有不同ε的Gr拉伸模擬的(b)臨界應力和(c)臨界應變。
 
        相關研究成果于2021年由佛羅里達大學Katerina E. Aifantis課題組,發表在Carbon(https://doi.org/10.1016/j.carbon.2020.09.043)上。原文:Dislocation-graphene interactions in Cu/graphene composites and the effect of boundary conditions: a molecular dynamics study。

轉自《石墨烯雜志》公眾號

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