Вышедшие номера
Расслоение многослойных графеновых нанолент на плоских подложках
Переводная версия: 10.21883/PSS.2022.10.54252.390
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.
  1. 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)
  2. A.H. Castro Neto, F. Guinea, N.M.R. Peres, K.S. Novoselov, A.K. Geim. Rev. Mod. Phys. 81, 109 (2009)
  3. E. Koren, I. Leven, E. Lortscher, A. Knoll, O. Hod, U. Duerig. Nature Nanotech. 11, 752 (2016)
  4. J.C. Meyer, A.K. Geim, M. Katsnelson, K. Novoselov, T. Booth, S. Roth. Nature 446, 60 (2007)
  5. C. Lee, X. Wei, J.W. Kysar, J. Hone. Science 321, 385 (2008)
  6. 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)
  7. 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)
  8. I. Leven, D. Krepel, O. Shemesh, O. Hod. J. Phys. Chem. Lett. 4, 115 (2013)
  9. A. Geim, I. Grigorieva. Nature 499, 419 (2013)
  10. K.S. Novoselov, A. Mishchenko, A. Carvalho, A. H. Castro Neto. Science 353, 6298, 461 (2016)
  11. 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)
  12. G.J. Slotman, M.M. van Wijk, P.L. Zhao, A. Fasolino, M.I. Katsnelson, S. Yuan. Phys. Rev. Lett. 115, 186801 (2015)
  13. D. Mandelli, I. Leven, O. Hod, M. Urbakh. Sci. Rep. 7, 1, 10851 (2017)
  14. H.A. Loh, C. Marchi, L. Magagnin, K.A. Sierros. ACS Omega 6, 30607 (2021)
  15. A.K. Geim. Nano Lett. 21, 6356 (2021)
  16. A.V. Savin, E.A. Korznikova, S.V. Dmitriev. Phys. Rev. B 92, 035412 (2015)
  17. А.В. Савин, Е.А. Корзникова, С.В. Дмитриев. ФТТ 57, 11, 2278 (2015)
  18. A.V. Savin, E.A. Korznikova, S.V. Dmitriev. Phys. Rev. B 99, 235411 (2019)
  19. А.В. Савин. ЖЭТФ 160, 6(12), 885 (2021)
  20. A.V. Savin, E.A. Korznikova, S.V. Dmitriev. Phys. Rev. B 99, 235411 (2019)
  21. A.V. Savin, Yu.S. Kivshar, B. Hu. Phys. Rev. B 82, 195422 (2010)
  22. S. Plimpton. J. Comput. Phys. 117, 1 (1995)
  23. 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.