在本文中,系統(tǒng)的分子動(dòng)力學(xué)模擬被用來(lái)研究Cu/石墨烯系統(tǒng)中位錯(cuò)-石墨烯的相互作用,它使用了兩種精心選擇的構(gòu)型:(i)納米壓痕過(guò)程中的石墨烯與堆積中的邊緣錯(cuò)位的相互作用,以及(ii)層狀納米柱壓縮中的石墨烯與復(fù)雜位錯(cuò)的相互作用。就改變銅薄片的厚度和柱子尺寸進(jìn)行了內(nèi)在和外在尺寸效應(yīng)的研究,揭示出異常的外在尺寸效應(yīng):越小越弱。為了了解哪些邊界條件在物理上是一致的,同時(shí)考慮了游離石墨烯和周期石墨烯??梢钥吹?,通過(guò)Cu/石墨烯界面滑動(dòng)和石墨烯重新定向,堆積中的邊緣位錯(cuò)連續(xù)地傳播并穿過(guò)自由石墨烯,而周期性石墨烯的傳輸非常困難,因?yàn)樾枰矫孀冃巍T趬嚎sCu/石墨烯納米柱時(shí),發(fā)現(xiàn)游離石墨烯的強(qiáng)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(gè)方向溢出石墨烯片后,游離石墨烯邊緣充當(dāng)了位錯(cuò)源。因此,我們得出的結(jié)論是,周期性石墨烯夾雜物的增強(qiáng)作用似乎被高估了,因此游離石墨烯應(yīng)更為合適。
Figure 1. 用于在納米壓痕過(guò)程中模擬位錯(cuò)堆積與Gr之間相互作用的原子構(gòu)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(fù)合材料的微觀結(jié)構(gòu)圖。(a-f)中的原子根據(jù)切應(yīng)力τ
yz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(guò)程中Cu和Cu/Gr尺寸的變化;(b)在不同臨界點(diǎn)的Gr形態(tài)。
Figure 5. (a)應(yīng)力-應(yīng)變曲線;在SW勢(shì)中具有不同ε的Gr拉伸模擬的(b)臨界應(yīng)力和(c)臨界應(yīng)變。
相關(guān)研究成果于2021年由佛羅里達(dá)大學(xué)Katerina E. Aifantis課題組,發(fā)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(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)