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采用基于线性响应理论的非平衡分子动力学模拟方法,通过3体Tersoff势函数描述原子间的相互作用,模拟了C,BN和SiC纳米管的热传导过程.研究了轴向长度,温度和外加拉伸应变等因素对3种纳米管的轴向热导率的影响,并对3种纳米管的导热性能进行了比较.结果表明:纳米管的热导率κ随着轴向长度L的增加而增加,两者大致呈κ∝ Lα关系,与求解声子传输方程得到的理论解一致;纳米管的热导率随温度升高而降低;随着轴向拉伸应变的增大,纳米管的热导率有先增加后降低的转变趋势,但3种纳米管的热导率发生转变时对应的拉伸应变不同;相同条件下3种纳米管的热导率从大到小依次为:C,BN和SiC.

参考文献

[1] Mensah S Y,Allotey F K A,Nkrumah G,Mensah N G.Physica,2004;23E:152
[2] Chang C W,Han W Q,Zettl A.Appl Phys Lett,2005,23:1883
[3] Mingo N,Broido D A.Nano Lett,2005;5:1221
[4] Hou Q W,Cao B Y,Guo Z Y.J Eng Thermophys,2009;30:1207(侯泉文,曹炳阳,过增元.工程热物理学报,2009;30:1207)
[5] Pop E,Mann D,Wang Q,Goodson K,Dai H J.Nano Lett,2006;6:96
[6] Yu C,Shi L,Yao Z,Li D Y,Majumdar A.Nano Lett,2005;5:1842
[7] Fujii M,Zhang X,Xie H Q,Ago H,Takahashi K,Ikuta T,Abe H,Shimizu T.Phys Rev Lett,2005;95:65502
[8] Kim P,Shi L,Majumdar A,Mceuen P L.Phys Rev Lett,2001;87:215502
[9] Wang Z L,Tang D W,Li X B,Zheng X H,Zhang W G,Zheng L X,Zhu Y T,Jin A Z,Yang H F,Gu C Z.Appl Phys Lett,2007;91:123119
[10] Zhang G,Li B W.J Phys Chem,2005;109B.
[11] Nanda J,Maranville C,Bollin S C,Sawall D,Ohtani H,Remillard J T,Ginder J M.J Phys Chem,2008;112C:654
[12] Maruyama S.Physica,2002;323B:193
[13] Bi K D,Chen Y F,Yang J K,Wang Y J,Chen M H.Phys Lett,2006;350A:150
[14] Mohammad A,Elena A,Michael C B,Florian M P.Nanotechnology,2009;20:115704
[15] Florian M P.J Chem Phys,1997;106:6082
[16] Tersoff J.Phys Rev,1988;37B:6991
[17] Karsten A,Wolfhard M.Comput Mater Sci,1998;10:111
[18] Hernandez E,Goze C,Bernier P,Rubio A.Phys Rev Lett,1998;80:4502
[19] Cao B Y.Chin J Comput Phys,2007;24:463(曹炳阳.计算物理,2007;24:463)
[20] Schelling P K,Phillpot S R,Keblinski P.Phys Rev,2002;65B:144306
[21] Huang K.Solid Physics.Beijing:Higher Education Press,1988:145(黄昆固体物理学.北京:高等教育出版社,1988:145)
[22] Tian S G,Shen H J.J Mater Sci Eng,2009;27:213(田少岗,沈海军.材料科学与工程学报,2009;27:213)
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