Двумерная модель рулонных упаковок молекулярных нанолент
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами, 16-13-10302
Савин А.В.
1,2, Мазо М.А.
11Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия
2Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия
Email: asavin@center.chph.ras.ru, mikhail.mazo1@gmail.com
Поступила в редакцию: 7 ноября 2017 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2018 г.
Предложена упрощенная модель молекулярной цепи на плоскости, позволяющая описать складчатые и рулонные упаковки молекулярных нанолент различной структуры. С использованием данной модели получены возможные стационарные состояния рулонов однослойных нанолент графена, графана, фторографена и фторографана (гидрированного с одной стороны и фторированного с другой стороны графена). Показана их устойчивость и рассчитана энергия как функция длины наноленты. Показано, что при больших длинах рулонная упаковка является наиболее энергетически выгодной конформацией наноленты. Для нанолент фторографена впервые показана возможность существования рулонных упаковок, а для нанолент фторографана - существование двух разных типов рулонов, которые в цепной модели соответствуют левым и правым спиралям Архимеда. Простота предложенной модели позволяет рассматривать динамику рулонов молекулярных нанолент достаточно большой длины и на достаточно больших интервалах времени. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 16-13-10302). Вычислительные ресурсы предоставлены межведомственным суперкомпьютерным центром РАН. DOI: 10.21883/FTT.2018.04.45700.318
- K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S.V. Dubonos, I.V. Grigorieva, A.A. Firsov. Science 306, 666 (2004)
- A.K. Geim, K.S. Novoselov. Nat. Mater. 6, 183 (2007)
- C. Soldano, A. Mahmood, E.Dujardin. Carbon 48, 2127 (2010)
- J.A. Baimova, B. Liu, S.V. Dmitriev, N. Srikanth, K. Zhou, Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 19505 (2014)
- J.A. Baimova, E.A. Korznikova, S.V. Dmitriev, B. Liu, K. Zhou. Rev. Adv. Mater. Sci. 39, 69 (2014)
- W. Bollmann, J. Spreadborough. Nature, 186, 29 (1960)
- G. Cheng, I. Calizo, X. Liang, B.A. Sperling, A.C. Johnston-Peck, W. Li, J.E. Maslar, C.A. Richtera, A.R.H. Walker. Carbon 76, 257 (2014)
- H.Q. Zhou, C.Y. Qiu, H.C. Yang, F. Yu, M.J. Chen, L.J. Hu, Y.J. Guo, L.F. Sun. Chem. Phys. Lett. 501, 475 (2011)
- X. Chen, R.A. Boulos, J.F. Dobson, C.L. Raston. Nanoscale 5, 498 (2013)
- M.V. Savoskin, V.N. Mochalin, A.P. Yaroshenko, N.I. Lazareva, T.E. Konstantinova, I.V. Barsukov, I.G. Prokofiev. Carbon 45, 2797 (2007)
- X. Xie, L. Ju, X. Feng, Y. Sun, R. Zhou, K. Liu, S. Fan, Q. Li, K. Jiang. Nano Lett. 9, 2565 (2009)
- A.L. Chuvilin, V.L. Kuznetsov, A.N. Obraztsov. Carbon 47, 3099 (2009)
- H. Pan, Y. Feng, J. Lin. Phys. Rev. B 72, 085415 (2005)
- R. Rurali, V.R. Coluci, D.S. Galvao. Phys. Rev. B 74, 085414 (2006)
- Y. Chen, J. Lu, Z. Gao. J. Phys. Chem. C 111, 1625 (2007)
- X. Shi, N.M. Pugno, Y. Cheng, H. Gao. J. Appl. Phys. 95, 163113 (2009)
- B.V.C. Martins, D.S. Galvao. Nanotechnology 21, 075710 (2010)
- S. Huang, B. Wang, M. Feng, X. Xu, X. Cao, Y. Wang. Surf. Sci. 634, 3 (2015)
- E. Perim, R. Paupitz, D.S. Galvao. J. Appl. Phys. 113, 054306 (2013)
- Y. Wang, H.F. Zhan, C. Yang, Y. Xiang, Y.Y. Zhang. Comp. Mater. Sci. 96 300 (2015)
- X. Shi, Y. Cheng, N.M. Pugno, H. Gao. J. Appl. Phys. 96, 053115 (2010)
- Z. Zhang, T. Li. Appl. Phys. Lett. 97, 081909 (2010)
- L. Chu, Q. Xue, T. Zhang, C. Ling. J. Phys. Chem. C 115, 15217 (2011)
- N. Patra, Y. Song, P. Kral. ACS Nano 5, 1798 (2011)
- H.Y. Song, S.F. Geng, M.R. An, X.W. Zha. J. Appl. Phys. 113, 164305 (2013)
- Q. Yin, X. Shi. Nanoscale 5, 5450 (2013)
- X. Shi, N.M. Pugno, H. Gao. Acta Mech. Solida Sin. 23, 484 (2010)
- X. Shi, N.M. Pugno, H. Gao. Int. J. Fract. 171, 163 (2011)
- A.V. Savin, E.A. Korznikova, S.V. Dmitriev. PRB 92, 035412 (2015)
- А.В. Савин, Е.А. Корзникова, С.В. Дмитриев. ФТТ 57, 11, 2278 (2015)
- H. Sun. J. Phys. Chem. B 102, 7338 (1998)
- Y. Jin, Q. Xue, L. Zhu, X. Li, X. Pan, J. Zhang, W. Xing, T. Wu, Z. Liu. Scientific RepoRts 6, 26914 (2016)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.