在纳米压痕仿真模型中包括了单晶铜试件和金刚石压头,如图1所示。在微纳米尺度下,尺寸效应和边界效应同时存在,为了避免这种效应对仿真结果的影响,试件尺寸应该尽可能大,这就不可避免的增加了系统中原子的数量,从而增大了计算量。限于计算能力的限制,在考虑到不影响试件内部中原子移动位移和速度的前提下,我们采用了一个较为合理的模型尺寸100A×40A×100A(包含33,275个原子)。沿模拟盒子的X和Z方向施加周期边界条件,Y方向施加自由边界条件。压头模拟为半径 20A的半圆形金刚石压头(包含 1,451个原子)。由于金刚石压头的硬度要远远大于单晶铜的硬度,因此在纳米压痕中,金刚石压头的变形可以忽略不计,在本模拟中,金刚石压头设置为刚体。试样由三种性质的原子组成:牛顿层原子、恒温层原子、边界层原子。牛顿层位于整个试件的最上层,厚度设置为30A(包含25,713个原子),其中的每个原子都遵从牛顿运动**定律;恒温层厚度为5A(包含4,537个原子),在纳米压痕试验中对其中的原子进行速度标度以维持系统恒温,模拟真实大环境下的压痕实验;边界层位于试件的最下层,厚度设置为 5A(包含 3,025个原子),边界层的原子保持固定不动,用以减小边界效应和维持晶格的对称性。
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纳米结晶金刚石碳膜
三明治结构透明导电薄膜
三维纳米多孔石墨烯(3D-npG)薄膜
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球壳状连续异质结构的3D纳米多孔石墨烯(hnp-G)薄膜
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石墨烯/多孔碳膜
三维多孔碳膜
二维氮化硼纳米薄膜
高性能钠离子薄膜
多孔石墨烯/碳纳米管复合薄膜(PGNs-CNT)
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微纳结构薄膜
三维阶层多孔金膜
大内径碳纳米管阵列薄膜
金纳米颗粒-碳复合材料催化剂薄膜
纳米反应器阵列薄膜
铁氧体/石墨烯基纳米复合薄膜
三维网络结构铁氧体/碳材料纳米复合薄膜
具有大孔-中孔多级孔结构的自支撑碳纳米管薄膜
非晶碳基纳米多层薄膜
离子液体/织构化类金刚石碳复合润滑薄膜
碳纳米纤维薄膜
硫化钴镍纳米棒-静电纺丝碳纳米纤维复合薄膜
金球/多壁碳管/聚苯胺薄膜
三维多孔碳纳米管/石墨烯导电网络的柔性薄膜
三维镍纳米线薄膜
超顺排碳纳米管薄膜
金属掺杂DLC(Me-DLC)纳米复合薄膜
C-TiO_2和C-Ni-TiO_2复合薄膜
碳基架负载二氧化锰纳米片的复合薄膜
超润滑非晶碳膜
网状结构碳纳米管薄膜
二维碳基薄膜
石墨烯基纳米薄膜复合材料
超级电容器柔性可弯曲薄膜
三维石墨烯/多壁碳纳米管/纳米金铂复合膜(3DGN/MWCNT/Au-PtNPs)
多孔C/TiO2纳米复合薄膜
碳包覆磷酸铁锂薄膜
WC/类金刚石(DLC)/WS2纳米复合薄膜
yyp2021.3.31