【摘 要】
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研究表明,孪晶界对纳米材料的变形有重要影响,并进一步影响纳米材料的力学性能。本论文采用分析型EAM势函数和Nose-Hoover控温方法,利用分子动力学模拟,研究了孪晶金纳米结构
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研究表明,孪晶界对纳米材料的变形有重要影响,并进一步影响纳米材料的力学性能。本论文采用分析型EAM势函数和Nose-Hoover控温方法,利用分子动力学模拟,研究了孪晶金纳米结构的力学性能。对于一维孪晶金纳米线力学性能的研究,构造了孪晶结构,且在与孪晶界平行的方向施加载荷。对纳米孪晶金纳米线进行拉伸模拟时发现,纳米线的微观形变机理是相似的,都是由于低配位原子非晶化运动和滑移面的双重影响下发生断裂。对一维孪晶金纳米线施加不同方式的载荷,发现纳米线压缩时的杨氏模量大约是拉伸时的2倍。当纳米线长度增加时,平均势能减小,并且杨氏模量有减小的趋势。拉伸速率对纳米线的屈服状态影响很小,但平均势能随着拉伸速率增大而增大,并且其增加幅度更大。对于三维孪晶金纳米结构,使用微观力学公式,并结合分子动力学知识研究三维孪晶结构的力学性能。通过改变拉伸速率,研究三维孪晶金纳米结构的力学性能。与一维纳米线不同的是,导致三维孪晶结构断裂的主要原因是低配位原子的非晶化运动。拉伸速率增大时,三维孪晶金纳米结构的杨氏模量有减小的趋势,但是对Mises应力几乎没有影响,说明三个轴向的应力几乎相等。施加三向载荷时,三维孪晶金纳米结构的平均势能突然增大,并且其幅度随着拉伸速率的增大而增大。
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