کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7961354 1513930 2013 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Thermal relaxation and deformation of indented graphene
ترجمه فارسی عنوان
آرامش گرمایی و تغییر شکل گرافن محو شده
کلمات کلیدی
گرافن، درجه حرارت، سرعت انداختن، نژاد، برگزاری فرآیند،
ترجمه چکیده
خواص نانو مکانیکی گرافن تحت پراکندگی نانو با استفاده از شبیه سازی های پویایی مولکولی بر اساس پتانسیل بسیاری از ترسوف برنر و پتانسیل لنارد جونز مورد مطالعه قرار گرفته است. اثرات درجه حرارت دهانه، سرعت اندام، و اندر اندازه براساس مسیرهای اتمی، سرعت تغییر شکل، نیروی جاذب و میدان مغناطیسی بررسی می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تغییر شکل گرافن با افزایش عمق اندام، سرعت اندام، دما و اندازه اندر افزایش می یابد. در طول فرآیند برگزاری، تغییر شکل کمی بین مرکز و لبه های گرافن با توجه به آرامش باقی می ماند، که با افزایش دمای و سرعت افتادن افزایش می یابد. به علت انباشت انبساطی فشار زیاد در مواد، ترکها به راحتی با انفجار با سرعت بالا شکل می گیرند. منطقه ناحیه تغییر شکل با کاهش سرعت انداختن افزایش می یابد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مکانیک محاسباتی
چکیده انگلیسی
The nanomechanical properties of graphene under nanoindentation are studied using molecular dynamics simulations based on the Tersoff-Brenner many-body potential and Lennard-Jones potential. The effects of the indentation temperature, indentation velocity, and indenter size are evaluated in terms of atomic trajectories, deformation velocity, indentation force, and strain field. The simulation results show that graphene deformation increases with increasing indentation depth, indentation velocity, temperature, and indenter size. During the holding process, a slight deformation between the center and the edges of the graphene remains due to relaxation, which increases with increasing temperature and indentation velocity. Cracks easily form with high-velocity indentation due to large strain energy accumulation in the material. The area of the deformation region increases with decreasing indentation velocity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Materials Science - Volume 79, November 2013, Pages 105-109
نویسندگان
, , , ,