Вышедшие номера
Компьютерное изучение физических свойств медной пленки на поверхности нагретого графена
Галашев А.Е.1, Полухин В.А.2
1Институт промышленной экологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия
2Институт материаловедения и металлургии Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: galashev@ecko.uran.ru
Поступила в редакцию: 8 февраля 2013 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2013 г.

Структурные, кинетические и механические свойства медной пленки, осажденной на одно- и двухслойный графен, изучены в молекулярно-динамической модели в диапазоне температур 300 ≤ T≤ 3300 K. Сокращение размеров пленки в "зигзаг" направлении происходит более медленно, чем в направлении "кресло". Выявлены отличия в поведении атомов меди на одно- и двухслойном графене, появляющиеся по мере увеличения температуры. Атомы меди на двухслойном графене имеют более высокую горизонтальную подвижность во всем температурном диапазоне. Однако в вертикальном направлении атомы Cu становятся более подвижными на однослойном графене, начиная с температуры ~1500 K. Компоненты тензора напряжений медной пленки, характеризующие действие сил на горизонтальные площадки, имеют острый экстремум при T =1800 K в случае однослойного графена, и характеризуются вполне гладким поведением для двухслойного графена.
  1. M.G. Rybin, A.S. Pozharov, E.D. Obraztsova. Phys. Status Solidi C 7, 2785 (2010)
  2. P.A. Obraztsov, M.G. Rybin, A.V. Tyurnina, S.V. Garnov, E.D. Obraztsova, A.N. Obraztsov, Y.P. Svirko. Nano Lett. 11, 1540 (2011)
  3. K. Jagannadham. Metallurg. Mater. Trans. B 43, 316 (2011)
  4. A.V. Krasheninnikov, P.O. Lehtinen, A.S. Foster, P. Pyykko, R.M. Nieminen. Phys. Rev. Lett. 102, 126 807 (2009)
  5. J. Tersoff. Phys. Rev. Lett. 61, 2879 (1988)
  6. H. Rafii-Tabar. Phys. Rep. 325, 239 (2000)
  7. A. Oluwajobi, X. Chen. Int. J. Automation \& Computing 8, 326 (2011)
  8. Z. Xu, M.J. Buehler. J. Phys.: Cond. Matter. 22, 485 301 (2010)
  9. E.K. Yu, D.A. Stewart, S. Tiwari. Phys. Rev. B 77, 195 406 (2008)
  10. M.C.F. Wander, K.L. Shuford. J. Phys. Chem. 114, 20 539 (2010)
  11. С.Ю. Давыдов. ФТТ 54, 821 (2012)
  12. G.K. White, S.J. Collocott. J. Phys. Chem. Ref. Data. 13, 1251 (1984)
  13. J. Hu, X. Ruan, Y.P. Chen. Nano Lett. 9, 2730 (2009)
  14. D.W. Brenner. Phys. Rev. B 42, 9458 (1990)
  15. K.V. Zakharchenko, A. Fasolino, J.H. Los, M.I. Katsnelson. J. Phys. Cond. Matter 23, 202 202 (2011)
  16. J.H. Los, L.M. Ghiringhelli, E.J. Meijer, A. Fasolino. Phys. Rev. B 72, 214 102 (2005)

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.