格拉夫恩/Al作曲行为的分子动态模拟

Л.Р. Сафина, Е.А. Рожнова
{"title":"格拉夫恩/Al作曲行为的分子动态模拟","authors":"Л.Р. Сафина, Е.А. Рожнова","doi":"10.26902/jsc_id105903","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"В работе представлены результаты моделирования методом молекулярной динамики деформационного поведения композита графен/Al. Рассмотрены и подобраны параметры потенциала Морзе для описания взаимодействия в системе графен/Al. Показано, что выдержка при комнатной температуре с последующим гидростатическим сжатием при 300 К и 600 К позволяет получать прочные композитные материалы. В работе получено, что максимальный предел прочности имеет композит графен/Al, сформированной при 600 К, который также демонстрирует высокую пластичность. Показано, что за счет слабой энергии связи между графеном и Al в процессе деформационной обработки наночастицы Al стремятся коагулировать. Наличие наночастиц алюминия с одной стороны повышает пластичность композита, но с другой стороны именно на наночастицах происходит его дальнейшее разрушение. Полученные результаты способствуют лучшему понимаю процессов формирования композитов на основе скомканного графена и наночастиц Al.","PeriodicalId":24042,"journal":{"name":"Журнал структурной химии","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Молекулярно-динамическое моделирование деформационного поведения композита графен/Al\",\"authors\":\"Л.Р. Сафина, Е.А. Рожнова\",\"doi\":\"10.26902/jsc_id105903\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"В работе представлены результаты моделирования методом молекулярной динамики деформационного поведения композита графен/Al. Рассмотрены и подобраны параметры потенциала Морзе для описания взаимодействия в системе графен/Al. Показано, что выдержка при комнатной температуре с последующим гидростатическим сжатием при 300 К и 600 К позволяет получать прочные композитные материалы. В работе получено, что максимальный предел прочности имеет композит графен/Al, сформированной при 600 К, который также демонстрирует высокую пластичность. Показано, что за счет слабой энергии связи между графеном и Al в процессе деформационной обработки наночастицы Al стремятся коагулировать. Наличие наночастиц алюминия с одной стороны повышает пластичность композита, но с другой стороны именно на наночастицах происходит его дальнейшее разрушение. Полученные результаты способствуют лучшему понимаю процессов формирования композитов на основе скомканного графена и наночастиц Al.\",\"PeriodicalId\":24042,\"journal\":{\"name\":\"Журнал структурной химии\",\"volume\":null,\"pages\":null},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-01-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Журнал структурной химии\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.26902/jsc_id105903\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Журнал структурной химии","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.26902/jsc_id105903","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

这篇论文展示了格拉夫恩/Al分子动力学模型的结果。考虑和选择莫尔斯电位参数来描述graphen /Al系统中的相互作用。在室温下保持恒定,然后在300 k和600 k下进行静水压缩,可以获得坚固的复合材料。在工作中,最大强度限制是由600 k的石墨烯/Al合成的,这也显示了高可塑性。显示,由于graphen和Al之间的弱能量,纳米粒子在变形处理过程中倾向于凝结。一方面,铝纳米颗粒的存在增加了合成的可塑性,另一方面,纳米粒子进一步破坏了它。由此产生的结果有助于更好地理解基于凝结的石墨烯和纳米粒子的合成过程。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
Молекулярно-динамическое моделирование деформационного поведения композита графен/Al
В работе представлены результаты моделирования методом молекулярной динамики деформационного поведения композита графен/Al. Рассмотрены и подобраны параметры потенциала Морзе для описания взаимодействия в системе графен/Al. Показано, что выдержка при комнатной температуре с последующим гидростатическим сжатием при 300 К и 600 К позволяет получать прочные композитные материалы. В работе получено, что максимальный предел прочности имеет композит графен/Al, сформированной при 600 К, который также демонстрирует высокую пластичность. Показано, что за счет слабой энергии связи между графеном и Al в процессе деформационной обработки наночастицы Al стремятся коагулировать. Наличие наночастиц алюминия с одной стороны повышает пластичность композита, но с другой стороны именно на наночастицах происходит его дальнейшее разрушение. Полученные результаты способствуют лучшему понимаю процессов формирования композитов на основе скомканного графена и наночастиц Al.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
SYNTHESES, CHARACTERIZATION, CRYSTAL STRUCTURES AND ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF A NEW ORGANIC−INORGANIC HYBRID [4FBzTPP]2[CuBr4] 1D IODINE FORMED INSIDE A PRE-ORIENTED MATRIX OF CARBON NANOTUBES SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE, OPTICAL AND ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF 2-NITROBENZYL TRIPHENYLPHOSPHONIUM TETRABROMOCOBALTATE(II) A Hydrazone Derivative: Synthesis, Crystal Structure, Supramolecular Assembly Exploration by Hirshfeld Surface Analysis and Computational Study Convenient and Green Synthesis of POM-coated Gold Nanostructures and Photocatalytic Activity under Visible Light
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1