用户登录

你在这里

自上而下和自下而上的银纳米线的变形

我想分享一些我们在金属纳米线变形行为方面的工作,这些工作最近发表在《高级功能材料》上。在这项工作中,我们考虑了三种实验观察到的银纳米线几何形状的拉伸变形,包括五重孪生,五边形纳米线。手稿摘要和三个纳米线几何拉伸变形的视频网址如下。随信附上一份手稿副本。

菱形的纳米线|Truncated-Rhombic纳米线|五边形的纳米线

摘要

我们利用原子模拟来探测实验观察到的自上而下和自下而上的FCC银纳米线的变形行为。我们考虑稳定的,具有菱形和截菱形截面的<110>取向纳米线,代表自上而下的几何形状,以及通常以自下而上方法制备的多孪生五边形纳米线。我们模拟拉伸变形从一个稳定的,实验观察到的结构到每个纳米线结构的失败。详细的,机制解释的初始缺陷成核提供了每个纳米线。这三种几何图形显示出不同的强度水平,并根据纳米线结构的不同而通过一系列机制变形。特别地,自上而下和自下而上的纳米线的变形行为显示出根本不同。纳米线的屈服强度范围为直径1-25纳米,并揭示了除了横截面直径外,纳米线的强度与结构紧密相关。该研究表明,纳米线的结构和尺寸可以根据纳米级器件的特定机械要求进行定制。

附件 大小
PDF图标NanowireDeformation.pdf 1.21 MB

评论

亨利·谭的照片

纳米线变形的量子化特性揭示了加载方法的差异。如果施加的拉应力在变形过程中逐渐增加(力控制),由于内部缺陷的运动,力学响应表现出应变的不稳定性,对应于试件长度的“瞬时”变化。相反,应用增量增加应变(位移控制)表明屈服于增量的力(应力)不稳定性,这是由于通过内部缺陷的成核和运动耗散存储应变能。

类似的量子化性质的变形发生在某些复合材料中灾难性的接口剥离,如第4节所述这篇论文.本文通过分析得到了材料参数组合发生突变行为的阈值。

谢谢你的评论和论文,亨利。

这项工作与我们最近在Phys上发表的关于五重孪晶纳米线拉伸变形的工作类似。《中华人民共和国学报》,Vol. 74, 214108, 2006。本文的重点是揭示独特的五重铜纳米线的微观结构硬化机制。

订阅“自上而下和自下而上的银纳米线变形”的评论

最近的评论

更多的评论

辛迪加

订阅辛迪加