Расслоение многослойных графеновых нанолент на плоских подложках
РФФИ, Аспиранты, 20-33-90165
Савин А.В.1,2, Клинов А.П.1
1Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия
2Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия
Email: asavin00@gmail.com, artemklinov@gmail.com
Поступила в редакцию: 27 мая 2022 г.
В окончательной редакции: 13 июня 2022 г.
Принята к печати: 14 июня 2022 г.
Выставление онлайн: 13 июля 2022 г.
Методом молекулярной динамики показано, что на плоской поверхности кристалла h-BN (на плоской подложке) многослойные наноленты графена будут за счет термической активации разделяться, образуя на подложке паркет из отдельных листов графена. Расслоение наноленты графена требует преодоления энергетического барьера, связанного с начальным сдвигом ее верхнего листа. После преодоления барьера расхождение листов графена идет самопроизвольно с выделением энергии. Оценена величина этого барьера и проведено моделирование расслоения двухслойных нанолент. Показано существование двух сценариев этого процесса. В первом сценарии верхний слой наноленты сползает вдоль длинной стороны, а во втором - сползание сопровождается поворотом листов графена относительно друг друга. Первый сценарий реализуется для вытянутых нанолент, второй - для двухслойных чешуек, близких к квадратной форме. Ключевые слова: графен, многослойные наноленты, плоская подложка, расслоение нанолент.
- K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S.V. Dubonos, I.V. Grigorieva, A.A. Firsov. Science 306, 5696, 666 (2004)
- A.H. Castro Neto, F. Guinea, N.M.R. Peres, K.S. Novoselov, A.K. Geim. Rev. Mod. Phys. 81, 109 (2009)
- E. Koren, I. Leven, E. Lortscher, A. Knoll, O. Hod, U. Duerig. Nature Nanotech. 11, 752 (2016)
- J.C. Meyer, A.K. Geim, M. Katsnelson, K. Novoselov, T. Booth, S. Roth. Nature 446, 60 (2007)
- C. Lee, X. Wei, J.W. Kysar, J. Hone. Science 321, 385 (2008)
- A. Falin, Q. Cai, E.J.G. Santos, D. Scullion, D. Qian, R. Zhang, Z. Yang, S. Huang, K. Watanabe, T. Taniguchi, M.R. Barnett, Y. Chen, R.S. Ruoff, L.H. Li. Nature Commun. 8, 15815 (2017)
- E. Han, J. Yu, E. Annevelink, J. Son, D.A. Kang, K. Watanabe, T. Taniguchi, E. Ertekin, P.Y. Huang, A.M. van der Zande. Nature Mater. 19, 305 (2020)
- I. Leven, D. Krepel, O. Shemesh, O. Hod. J. Phys. Chem. Lett. 4, 115 (2013)
- A. Geim, I. Grigorieva. Nature 499, 419 (2013)
- K.S. Novoselov, A. Mishchenko, A. Carvalho, A. H. Castro Neto. Science 353, 6298, 461 (2016)
- C.R. Woods, L. Britnell, A. Eckmann, R.S. Ma, J.C. Lu, H.M. Guo, X. Lin, G.L. Yu, Y. Cao, R.V. Gorbachev, A.V. Kretinin, J. Park, L.A. Ponomarenko, M.I. Katsnelson, Y.N. Gornostyrev, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Casiraghi, H.J. Gao, A.K. Geim, K.S. Novoselov. Nature Phys. 10, 451 (2014)
- G.J. Slotman, M.M. van Wijk, P.L. Zhao, A. Fasolino, M.I. Katsnelson, S. Yuan. Phys. Rev. Lett. 115, 186801 (2015)
- D. Mandelli, I. Leven, O. Hod, M. Urbakh. Sci. Rep. 7, 1, 10851 (2017)
- H.A. Loh, C. Marchi, L. Magagnin, K.A. Sierros. ACS Omega 6, 30607 (2021)
- A.K. Geim. Nano Lett. 21, 6356 (2021)
- A.V. Savin, E.A. Korznikova, S.V. Dmitriev. Phys. Rev. B 92, 035412 (2015)
- А.В. Савин, Е.А. Корзникова, С.В. Дмитриев. ФТТ 57, 11, 2278 (2015)
- A.V. Savin, E.A. Korznikova, S.V. Dmitriev. Phys. Rev. B 99, 235411 (2019)
- А.В. Савин. ЖЭТФ 160, 6(12), 885 (2021)
- A.V. Savin, E.A. Korznikova, S.V. Dmitriev. Phys. Rev. B 99, 235411 (2019)
- A.V. Savin, Yu.S. Kivshar, B. Hu. Phys. Rev. B 82, 195422 (2010)
- S. Plimpton. J. Comput. Phys. 117, 1 (1995)
- W. Ouyang, D. Mandelli, M. Urbakh, O. Hod. Nano Lett. 18, 9, 6009 (2018)
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.