Изменение значения модуля Юнга графена под влиянием дефекта Стоуна-Уэльса и функционализации кислородом

Определение влияния структурного дефекта (внутреннего) Стоуна-Уэльса и присоединения атома кислорода к листу графена на его механические свойства (модуль упругости). Расчет равновесных геометрий для всех исследуемых структур и значений модуля Юнга.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.01.2019
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Изменение значения модуля Юнга графена под влиянием дефекта Стоуна - Уэльса и функционализации кислородом

Н.Г. Чуклина, студентка, Иркутский национальный исследовательский технический университет

Аннотация

В данной статье в рамках теории функционала плотности было определено влияние дефекта Стоуна-Уэльса и присоединения атома кислорода к листу графена на его модуль упругости. В работе были рассчитаны равновесные геометрии для всех исследуемых структур и получены значения модуля Юнга. Показано, что функционализация листа графена атомом кислорода оказывает большее воздействие на модуль Юнга, чем дефект Стоуна - Уэльса.

Ключевые слова: графен; модуль Юнга; B3LYP; SVP; дефект Стоуна - Уэльса.

Abstract

In the framework of density functional theory the author determines the influence of Stone-Wales defect and an oxygen atom attachment to graphene sheet on its elastic modulus. The author has calculated the equilibrium geometries for all investigated structures and obtained Young's modulus value. The paper shows that the functionalization of the graphene sheet by an oxygen atom has a larger impact on Young's modulus than the Stone-Wales defect.

Keywords: graphene; Young's modulus; B3LYP; SVP; Stone-Wales defect.

дефект кислород графена юнг

Графен является одним из самых перспективных материалов в мире [1]. Он обладает уникальными электронными, химическими, механическими и оптическими свойствами, однако особую роль, особенно для создания новых композитных материалов, играют упругие характеристики. Следует отметить, что в процессе роста или обработки в атомной решетке графена появляются структурные дефекты, в результате чего происходит резкое изменение свойств графена. Тем не менее, графен с измененными свойствами может оказаться более удобным для создания новых электромеханических устройств. Так, для получения необходимого эффекта, исследователи могут специально внести дефект в идеальную структуру графена, воспользовавшись облучением электронным пучком или химической обработкой [3].

Все дефекты разделяются на внутренние и внешние. Внутренний дефект - это дефект кристалла. Особый интерес к данным дефектам связан со способностью графена реконструировать свою решетку вокруг собственного дефекта, что приводит к интересным эффектам. Внешний дефект - это дефект, вызванный встраиванием инородного атома в структуру решётки.

Анализ литературных данных показал влияние дефектов на различные свойства, но ещё не выяснено, зависит ли модуль Юнга от типа дефекта, и какие дефекты оказывают на него наибольшее влияние. Поэтому в данной работе будут рассмотрены структурный дефект Стоуна - Уэльса (внутренний дефект) и дефект вызванный присоединением атома кислорода к основной структуре (внешний дефект), а также их влияние на структурные и механические свойства графена [8].

В качестве исследуемой модели листа графена нами была выбрана структура С60Н20 (рис. 1). Концевые связи были насыщены водородом для того, чтобы избежать эффекта «оборванных» связей.

Для всех вычислений использовалась программа Orca 2.9.1; для визуализации - программа Chemcraft [4]. Расчёты проводились в рамках теории функционала плотности (DFT), был использован функционал B3LYP [5,6]. В качестве базисного набора был выбран набор SVP. [7]

Рис. 1. Растяжение листа графена по zigzag направлению на 1 %

Метод расчёта модуля Юнга заключается в следующем. Первоначально мы рассматриваем недеформированную модель листа графена, оптимизируем ее структуру и получаем значение ее полной энергии. Далее мы деформируем лист по zigzag направлениям (см. рис. 1). Для этого в используемой модели увеличиваем длину листа графена на 1%, закрепляем концевые атомы и оптимизируем структуру.

Для рассмотрения внешнего дефекта, к первоначальной модели присоединяем атом кислорода, оптимизируем ее структуру и получаем значение полной энергии (рис. 2). Затем проводим аналогичную деформацию.

Для рассмотрения внутреннего дефекта (дефект Стоуна - Уэльса), в изначальной модели выбираем С-С связь и ориентируем перпендикулярно первоначальному положению, так, что образуется два пятиугольных сегмента и два семиугольных сегмента, оптимизируем ее структуру и получаем значение полной энергии (рис. 3). Затем проводим аналогичную деформацию.

И в заключение, к оптимизированной модели с дефектом Стоуна - Уэльса, присоединяем атом кислорода, оптимизируем ее структуру и получаем значение полной энергии (рис. 4). Затем проводим аналогичную деформацию. Рассчитанное значение полной энергии деформированного листа используется для расчета модуля Юнга графена.

Рис. 2. Растяжение листа графена с прикрепленным атомом кислорода поzigzag направлению на 1 %

Рис. 3. Растяжение листа графена с дефектом Стоуна - Уэльса по zigzag направлению на 1%

Модуль Юнга рассчитываем по формуле

Рис. 4. Растяжение листа графена с дефектом Стоуна-Уэльса и прикрепленным атомом кислорода поzigzag направлению на 1 %

где S - площадь сечения листа графена, по которому распределено действие растягивающей силы; L - длина недеформированного листа графена; ДL - изменение длины графена при растяжении; ДE - изменение полной энергии графена.

В данной работе площадь листа графена S определяется по формуле для площади прямоугольника, толщиной а:

,

где а - межплоскостное расстояние в графита (3.4 Е), а L - длина листа графена. Берётся значение длины L, той стороны, которая не подвергается деформации.

В результате проведённых расчетов, были получены следующие данные (таблица 1).

Таблица 1 Структурные и упругие характеристики листа графена

Тип направления

ДEх10 20, Дж

Sх10 -20, Е2

Y, ТПа

Лист графена

3,08

0,376

0,713

Лист графена с атомом кислорода

1,73

0,392

0,386

Лист графена с дефектом Стоуна - Уэльса

1,82

0,387

0,418

Лист графена с дефектом Стоуна - Уэльса и присоединённым атомом кислорода

1,73

0,392

0,385

Анализируя данные таблицы, можно увидеть, что функционализация листа графена атомом кислорода (внешний дефект) оказывает большее воздействие на модуль Юнга, чем дефект Стоуна-Уэльса (внутренний дефект), наиболее вероятно это связано с тем, что атом кислорода оттягивает на себя соседние атомы углерода, тем самым значительно уменьшая модуль упругости. Также можно сделать вывод, что при присутствии в образце листа графена с дефектом Стоуна-Уэльса присоединенного атома кислорода, оказывает незначительное влияние на модуль Юнга.

В данной статье методами квантовой химии было показано, что значение модуля упругости графена, полученное при функционализации атомом кислорода (0,386 ТПа), меньше, чем значение, полученное при внесении дефекта Стоуна-Уэльса (0,418 ТПа). Мы полагаем, что это происходит из-за большого искажения планарной структуры графена, инициируемой присоединением кислорода (рис. 5). Таким образом, дефект, вносимый кислородом, является лимитирующим фактором, который определяет минимальное значение модуля Юнга графена Y=0,385 TПа (см. таблицу).

а б

Рис. 5. Лист графена (вид сбоку): а - лист графена с дефектом Стоуна - Уэльса; б - лист графена функционализированный кислородом

Библиографический список

1. Tzalenchuk A., et. al. Towards a quantum resistance standard based on epitaxial graphene (англ.) // Nature Nanotechnology. - 2010. - С. 186-189.

2. А.С. Фёдоров. Подвижность вакансий при деформации и их влияние на упругие свойства графена: журнал экспериментальной и теоретической физики, 2011. - Т. 139. - Вып. 5.

3. Meyer J.C. et. al. The structure of suspended graphene sheets Nature 446, 60 (2007).

4. Neese F., ORCA-ab initio. Density Functional and Semiempirical Program Package (v. 2.9.1), Universitar Bonn, 2009.

5. Becke, A.D. Density-Functional Exchange-Energy Approximation with Correct Asymptotic Behavior//Phys.Rev.A.1988.38.P.3098-3100.

6. Perdew, J.P.Densit-functional approximation for the correlation energy of the inhomogeneous electron gas // Phys. Rev. A. 1986.33. P.8822-8824.

7. Schaefer A., Horn., Ahlrichs.R.J.Fully optimized contracted Gaussian - basis sets for atoms Li to Kr // Chem. Phys. 1992. 97. P. 2571-2577.

8. Chunyu Li, Tsu-Wei Chou. Elastic moduli of multi-walled carbon nanotubes and the efect of van der Waals forces - Composites Science and Technology № 63, 2003.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Интересные факты из истории открытия графена. Свойства графена: механическая жёсткость, хорошая теплопроводность, прочность, гибкость. Использование графена как перспективной основы наноэлектроники, замены кремнию, при создании сенсорных дисплеев.

    презентация [186,8 K], добавлен 17.05.2011

  • Малосигнальные характеристики высокочастотных графеновых транзисторов. Получение графена и попытки химического расслоения. Получение больших образцов. Предельные размеры структур. Кристаллическая структура материала. Физические свойства носителей.

    презентация [2,7 M], добавлен 12.04.2014

  • Основные достижения в области физики Томаса Юнга: разработка принципа суперпозиции и поперечности световых волн, объяснение явления дифракции, введение модуля упругости. Физическое сущность, причины появления и условия наблюдения интерференции света.

    презентация [1,1 M], добавлен 13.11.2010

  • Деформація - зміна форми чи об’єму твердого тіла, яка викликана дією зовнішніх сил. Залишкова деформація та межа пружності. Дослідження залежності видовження зразка капронової нитки від навантаження. Визначення модуля Юнга для капрону. Закон Гука.

    лабораторная работа [80,5 K], добавлен 20.09.2008

  • Параметры и характеристики тензорезисторов, преобразование деформации. Расчет функции и коэффициента передачи с учетом влияния концевых и контактных участков. Определение параметров измерительного модуля. Транспортировка, монтаж и хранение устройства.

    контрольная работа [1,5 M], добавлен 07.05.2015

  • Види пружних деформацій: розтяг, стиск, зсув, згин, кручення. Закон Гука. Пропорційність величини деформації прикладеним силам. Коефіцієнт сили пружності. Модулі пружності. Коефіціент Пуасона. Фізичний зміст модуля Юнга. Явище пружного гістерезису.

    лекция [448,2 K], добавлен 21.09.2008

  • Понятие четырехполюсника, его графическое изображение, разновидности и особенности. Уравнения передачи четырехполюсников и порядок экспериментального определения их коэффициентов и входных сопротивлений. Проектирование и изготовление сменного модуля.

    курсовая работа [264,9 K], добавлен 21.11.2009

  • Расчет длины волны из опыта Юнга и колец Ньютона. Интерференция света как результат наложения двух когерентных световых волн. Подробный расчет всех необходимых величин. Определение длины волны через угол наклона соответствующей прямой к оси абсцисс.

    лабораторная работа [469,3 K], добавлен 11.06.2010

  • Особенности соединения типа "звезда", порядок проектирования и изготовления сменного модуля для проведения лабораторных работ по его изучению. Понятие четырехполюсников и порядок определения режимов их работы, методика расчета специальных коэффициентов.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 21.11.2009

  • Расчет мгновенного центра скоростей и центростремительного ускорения шатуна, совершающего плоское движение. Определение реакции опор для закрепления бруса, при котором Ма имеет наименьшее значение. Нахождение модуля ускорения и модуля скорости точки.

    задача [694,8 K], добавлен 23.11.2009

  • История открытия, механизм получения и применение графена, вид его кристаллической решетки и зонная структура. Линейный закон дисперсии для электронов, связь между циклотронной массой и энергетическим спектром. Сохранение хиральности и парадокс Клейна.

    статья [223,1 K], добавлен 17.05.2011

  • Открытие, объяснение эффекта Пельтье. Схема опыта для измерения тепла Пельтье. Использование полупроводниковых структур в термоэлектрических модулях. Структура модуля Пельтье. Внешний вид кулера с модулем Пельтье. Особенности эксплуатации модулей Пельтье.

    курсовая работа [499,8 K], добавлен 08.11.2009

  • Физические и химические свойства графена, методы его синтеза и роль данного соединения в жизни человека. Возможность скручивания графенового листа и её пределы. Способы жидкофазного разделения слоев графита с помощью поверхостно-активных веществ.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 04.03.2016

  • Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. Опыт Юнга. Квантовые свойства света: фотоэффект, эффект Комптона. Закономерности теплового излучения тел, фотоэлектрического эффекта.

    реферат [132,9 K], добавлен 30.10.2006

  • Вольтамперная характеристика р-n перехода - границы двух слоев полупроводника с разным типом проводимости. Процессы, происходящие при его прямом и обратном смещении. Пояснение временных диаграмм мультивибратора и сути гибридного силового модуля.

    контрольная работа [294,7 K], добавлен 21.12.2011

  • Теория мировоззрения на основе классической физики. Шаровая молния, электрический ток и магнитное поле. Температура и второе начало термодинамики. Строение атома и гравитация. Понятие дефекта веса (массы). О движении планет, пространство и время.

    статья [2,2 M], добавлен 23.05.2012

  • Аксиоматика динамики. Первый закон Ньютона (закон инерции). Сущность принципа относительности Галилея. Инертность тел. Область применения механики Ньютона. Закон Гука. Деформации твердых тел. Модуль Юнга и жесткость стержня. Сила трения и сопротивления.

    презентация [2,0 M], добавлен 14.08.2013

  • Гравитационное поле и его свойства. Направленность гравитационных сил, силовая характеристика гравитационного поля. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Понятие силы Лоренца, определение ее модуля и направления. Расчет обобщенной силы Лоренца.

    контрольная работа [1,7 M], добавлен 31.01.2013

  • Строение атома. Атом как целое. Структура атома: опыты Резерфорда, планетарная модель атома Резерфорда, квантовые постулаты Бора. Лазеры: история создания, устройство, свойства, применение лазера в ювелирной отрасли, в медицине.

    реферат [481,9 K], добавлен 13.04.2003

  • Основні властивості пластичної та пружної деформації. Приклади сили пружності. Закон Гука для малих деформацій. Коефіцієнт жорсткості тіла. Механічні властивості твердих тіл. Механіка і теорія пружності. Модуль Юнга. Абсолютне видовження чи стиск тіла.

    презентация [6,3 M], добавлен 20.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.