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文檔簡介
1、枝節(jié)碳納米管(BCNTs)的特殊多級結構在納米器件中可以實現(xiàn)更多更復雜的功能。在發(fā)揮重要應用潛力之前,需要對枝節(jié)碳納米管的力學性能進行系統(tǒng)研究,為將來的應用奠定理論及實驗基礎?;诖?,本文采用原子級有限元法(AFEM)和分子動力學法(MD)對Y型單壁枝節(jié)碳納米管(Y-BCNTs)和單壁直碳納米管(CNTs)進行軸向拉伸力學性能模擬。探討了管徑和手性對碳納米管拉伸力學行為的影響,研究內容和結果包含以下幾個方面:
(1)首先構造了
2、枝節(jié)和直碳納米管的原子模型,并結合原子坐標數(shù)據(jù)編寫了AFEM節(jié)點轉換和單元拓撲程序,建立了枝節(jié)和直碳納米管的原子有限元模型數(shù)據(jù)。
?。?)經(jīng)過AFEM軸向拉伸模擬單壁直碳納米管(CNTs)得到的抗拉強度與MD得到的結果非常吻合。AFEM與MD模擬結果表明:當管徑一致時,扶手型和螺旋型CNTs的抗拉強度要明顯的大于鋸齒型CNTs。當手性一致時,扶手型和鋸齒型CNTs的抗拉強度隨著直徑的增大而增大;螺旋型CNTs的抗拉強度受管徑和手
3、性角雙重影響隨管徑呈波動變化。
?。?)基于AFEM和MD方法研究了Y型單壁枝節(jié)碳納米管(Y-BCNTs)不同管徑和手性下的軸向拉伸力學行為。結果表明:Y-BCNTs的抗拉強度與CNTs有所不同,當管徑一致時,鋸齒型Y-BCNTs的抗拉強度明顯的大于扶手型和螺旋型Y-BCNTs。這是由于Y-BCNTs并非完美結構,扶手型和螺旋型Y-BCNTs的C-C共價鍵在枝節(jié)處與加載方向呈現(xiàn)多種角度導致碳鍵拉伸受力更大,枝節(jié)處結構加速破壞使其
4、抗拉強度急劇下降。對Y-BCNTs模擬結果顯示,扶手型和螺旋型Y-BCNTs拉伸過程中枝節(jié)處的碳環(huán)缺陷發(fā)生斷裂,斷裂原因為枝節(jié)部位的應力集中;鋸齒型Y-BCNTs在枝節(jié)處更為穩(wěn)定,由于邊界效應致使斷裂發(fā)生在加載端的碳管上。同時,不同管徑的Y-BCNTs軸向拉伸模擬結果與CNTs不同,當手性一致時,Y-BCNTs的抗拉強度隨著管徑的增大出現(xiàn)先減后增的趨勢,在管徑為1.36 nm時達到最小值。觀察拉伸模態(tài)發(fā)現(xiàn),此管徑的Y-BCNTs枝節(jié)處缺
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