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摘要:
采用分子动力学方法分别对管内充以铝原子碳纳米管(CNT)与氮化硼纳米管(BNNT)进行了结构性能研究.优化结果显示:(5,5)CNT和BNNT内均能形成一束一维铝纳米线(AlNW);(10,10)管内形成的是多束AlNW,其中(10,10)CNT内形成的是11束高度轴对称一维AlNW,而(10,10)BNNT内形成的是5束螺旋结构形状的AlNW.进一步分析表明:CNT内的AlNW具有比BNNT内的AlNW较大的原子分布线密度,但大管径(10,10)型BNNT内的螺旋状AlNW可以具有比相同管径CNT内纳米线更高的结晶性.通过对其轴向压缩模拟及其能量分析,可以发现AlNW@CNT复合结构的屈曲应变明显大于AlNW@BNNT,且同类型复合结构,屈曲应变随管径增大而减小,故较小管径的AlNW@CNT具有更强轴向抗压能力.能量分析结果表明van der Waals能是维系复合纳米管结构稳定,增大抗压能力的主要原因.
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文献信息
篇名 碳纳米管与氮化硼纳米管内铝纳米线的形成 及其复合结构抗压特性的模拟研究
来源期刊 物理学报 学科
关键词 铝纳米线 碳纳米管与氮化硼纳米管 分子动力学 抗压特性
年,卷(期) 2019,(18) 所属期刊栏目 凝聚物质:结构、力学和热学性质
研究方向 页码范围 190-197
页数 8页 分类号
字数 4201字 语种 中文
DOI 10.7498/aps.68.20190137
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘其城 长沙理工大学物理与电子科学学院柔性电子材料基因工程湖南省重点实验室 37 150 7.0 10.0
2 袁剑辉 长沙理工大学物理与电子科学学院柔性电子材料基因工程湖南省重点实验室 24 169 9.0 12.0
3 雷钦文 长沙理工大学物理与电子科学学院柔性电子材料基因工程湖南省重点实验室 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
铝纳米线
碳纳米管与氮化硼纳米管
分子动力学
抗压特性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
物理学报
半月刊
1000-3290
11-1958/O4
大16开
北京603信箱
2-425
1933
chi
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