ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ СВОЙСТВ ПУЧКА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
Углеродные нанотрубки (УНТ) благодаря высокой механической прочности, малой массе и высоким резонансным свойствам обеспечивают большой потенциал их применения в наноразмерных резонаторах и сенсорных системах. Одной из основных проблем наноразмерных резонаторов является изменение их резонансных характеристик и динамической устойчивости под воздействием температуры. В данной работе методами молекулярной динамики исследованы колебательные свойства пучка УНТ в диапазоне температур от 200 K до 500 K. В различных термических условиях были проанализированы амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) пучка УНТ и определены резонансные частоты.
1. Iijima, S. Helical microtubules of graphitic carbon. Nature 354, 56–58 (1991). https://doi.org/10.1038/354056a0 2. D Garcia-Sanchez, A San Paulo, MJ Esplandiu, F Perez-Murano, L Forró, A Aguasca, A. Bachtold. Physical review letters, 2007 https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.085501
3. Yu-Ming Tu, Matthias Kuehne, Rahul Prasanna Misra, Cody L Ritt, Hananeh Oliaei, Samuel Faucher, Haokun Li, Xintong Xu, Aubrey Penn, Sungyun Yang, Jing Fan Yang, Kyle Sendgikoski, Joshika Chakraverty, John Cumings, Arun Majumdar, Narayana R Aluru, Jordan A Hachtel, Daniel Blankschtein & Michael S Strano. Environmental damping and vibrationalcoupling of confined fluids within isolatedcarbon nanotubes. Nature Communications volume 15, Article number: 5605 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-49661-8
4. Jun Natsuki, Xiao-Wen Lei, Shihong Wu, Toshiaki Natsuki, Modeling and Vibration Analysis of Carbon Nanotubes as Nanomechanical Resonators for Force Sensing. Micromachines 2024, 15(9), 1134; https://doi.org/10.3390/mi15091134 5. F. Scarpa, L. Boldrin, H.X. Peng, C.D.L. Remillat, S. Adhikari, Coupled thermomechanics of single-wall carbon nanotubes, Appl. Phys. Lett. 97 (15) (2010) 151903, http://dx.doi.org/10.1063/1.3499748. 6. P. Belardinelli a, S. Lenci a, F. Alijani, Imperfection-induced internal resonance in nanotube resonators, Journal of Sound and Vibration Volume 570, 3 February 2024, 118130. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2023.118130
7. M.H. Matheny, L.G. Villanueva, R.B. Karabalin, J.E. Sader, M.L. Roukes, Nonlinear mode-coupling in nanomechanical systems, Nano Lett. 13 (4) (2013) 1622–1626, http://dx.doi.org/10.1021/nl400070e. 8. A. Chandrashekar, P. Belardinelli, S. Lenci, U. Staufer, F. Alijani, Mode coupling in dynamic atomic force microscopy, Phys. Rev. Appl. 15 (2021) 024013, http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevApplied.15.024013. 9. M.Yoshida, Nanotube Modeler (Nanocones, Bucky-Ball, Fullerenes, Simulation Software) (www.jcrystal.com ) 10. Sandia National Laboratories, Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS), 2023, https://www.lammps.org 11. P. Erhart and K. Albe, Analytical potential for atomistic simulations of silicon, carbon, and silicon carbide, Physical Review B, Vol. 71, pp. 035211-1-14, 2005. 12. OVITO GmbH, OVITO Basic Open Visualization Tool, 2024, https://www.ovito.org
Copyright (c) 2026 «ВЕСТНИК НУУз»

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция — Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.




.jpg)

2.png)




