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文檔簡介
1、對一維納米線結(jié)構的研究是探討納米線其他性能的一個重要前提。隨著納米線在微電機系統(tǒng)、納米機械、納米增強材料等領域的應用和推廣,對納米線機械性能的探索具有很重要的意義。而一維納米結(jié)構,如納米線、納米管及納米碳管等因其結(jié)構微小、實驗較困難,使得分子動力學模擬被廣泛應用于納米線的結(jié)構和性能的研究中。本文以分子動力學模擬作為研究手段,探討了鎳納米線的結(jié)構及其力學性能。 對于尺寸較大的鎳納米線,能保持宏觀狀態(tài)下的面心立方結(jié)構(FCC),但對
2、于不同晶向、不同自由表面的FCC結(jié)構,其能量和性質(zhì)不盡相同。模擬了不同尺寸的FCC<001>、<110>、<110>{111}和<111>晶向的鎳納米線,其弛豫后的平均原子能量與收縮率隨著納米線尺寸的增加而減小,對于相同尺寸的鎳納米線而言,<110>{111}結(jié)構的平均原子能量與收縮率最低,這主要與表面原子所占的比例及自由表面的晶向密切相關。 不論哪種晶向的鎳納米線,只要自由表面存在非密排面,當尺寸減小到一定程度時,較大的表面應
3、力就會驅(qū)使結(jié)構轉(zhuǎn)變的發(fā)生,形成表面密排的超細納米線結(jié)構。通過弛豫退火、拉伸和卷曲組合三種方法探討了鎳超細納米線的結(jié)構。依照超細納米線表面密排的原則,可以通過卷曲FCC(111)面的三角網(wǎng)格結(jié)構構造(m,n)超細鎳納米線,并不是所有構造的(m,n)納米線都是穩(wěn)定的,故還得通過能量最小化來獲得穩(wěn)定的納米線結(jié)構。弛豫后,非螺旋的(5,5)和(6,6)納米線顯示了相對較低的結(jié)構能;另外對不同橫截面形狀且徑向尺寸較細的FCC結(jié)構的納米線進行弛豫退
4、火,即結(jié)構和能量的優(yōu)化,亦可獲得不同的超細納米線結(jié)構,且有很多結(jié)構與卷曲組合法獲得的相同;在FCC<001>晶向的納米線拉伸模擬中,頸縮部位形成了較長的(5,5)結(jié)構,并證實其是從(6,5)結(jié)構轉(zhuǎn)變而來的。還嘗試探討了多殼鎳納米線結(jié)構,其中(12,6)(6,3)結(jié)構較穩(wěn)定,而螺旋多殼結(jié)構中(11,6)(4,2)、(13,7)(6,3)和(14,8)(7,4)弛豫前后結(jié)構變化較小,相對也比較穩(wěn)定。 穩(wěn)定納米線結(jié)構的力學性能,也是備
5、受關注。探討了鎳不同晶向的FCC結(jié)構納米線的尺寸效應,揭示了納米線的彈性模量、屈服應力和屈服應變等力學參數(shù)隨著尺寸的變化規(guī)律。對鎳納米線的應變率效應研究,是以FCC<001>納米線為例,當應變率較低時,變形機制主要是滑移變形,且屈服應力和應變基本不變;當施以高應變率拉伸時,其結(jié)構將產(chǎn)生非晶轉(zhuǎn)變,且屈服應力也隨著應變率的升高而增大。對不同結(jié)構的超細鎳納米線進行拉伸模擬,計算了超細納米線的彈性模量、屈服應力和屈服應變等力學參數(shù),對拉伸變形過
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