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NEMD方法:预测修饰型(6,6)单壁碳化硅纳米管的热导率
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作者 白素媛 支明蕾 +2 位作者 王立凡 王斌 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2018年第1期40-45,共6页
采用了非平衡分子动力学方法,分别计算了相同管径下N、P修饰碳化硅纳米管的热导率.得到了热导率随掺杂原子数占总原子数的百分比变化的曲线,进而根据这些曲线,讨论掺杂原子数占总原子数的百分比对碳化硅纳米管热导率的影响,以及掺杂原... 采用了非平衡分子动力学方法,分别计算了相同管径下N、P修饰碳化硅纳米管的热导率.得到了热导率随掺杂原子数占总原子数的百分比变化的曲线,进而根据这些曲线,讨论掺杂原子数占总原子数的百分比对碳化硅纳米管热导率的影响,以及掺杂原子不同导致的热导率差异.研究结果表明,由于掺杂存在于晶格结构中,声子平均自由程的大小将会受到不可忽视的影响.在相同条件下,掺杂原子数占总原子数的百分比越大,声子与杂质之间的散射概率也随之增大,热阻变大,碳化硅纳米管热导率越小.P修饰的(6,6)单壁碳化硅纳米管的热导率下降趋势明显高于N修饰的(6,6)单壁碳化硅纳米管. 展开更多
关键词 碳化硅纳米管 掺杂原子数占总原子数的百分比 分子动力学 声子
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基于非平衡分子动力学的氧化锌薄膜热导率的模拟
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作者 白素媛 王斌 +2 位作者 丛士博 吴宝丽 《鞍山师范学院学报》 2018年第6期23-27,共5页
氧化锌薄膜是在微电子领域有着广泛应用的半导体材料,其导热特性对微电子器件的性能有重要影响.采用非平衡(NEMD)分子动力学方法和优化的Buckingham势函数对纤锌矿氧化锌纳米薄膜热导率进行数值模拟.模拟结果表明:室温下厚度范围在29.15... 氧化锌薄膜是在微电子领域有着广泛应用的半导体材料,其导热特性对微电子器件的性能有重要影响.采用非平衡(NEMD)分子动力学方法和优化的Buckingham势函数对纤锌矿氧化锌纳米薄膜热导率进行数值模拟.模拟结果表明:室温下厚度范围在29.15~45.81 nm之间的氧化锌薄膜热导率数值在0.909 95~1.251 26 W/(m·k)之间,具有明显的尺寸效应;当系统温度从100 k升高到500 k时,薄膜热导率下降趋势明显.该文所研究的内容在氧化锌纳米薄膜热传导领域具有一定的实际应用价值. 展开更多
关键词 氧化锌薄膜 分子动力学模拟 热导率 尺寸效应
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β-SiC纳米薄膜热导率的数值模拟研究
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作者 白素媛 +2 位作者 吴宝丽 丛士博 白容榕 《鞍山师范学院学报》 2019年第6期23-27,共5页
采用非平衡分子动力学的方法,在COMPASS力场下计算了β-SiC纳米薄膜热导率.当其厚度在3.426~6.905 nm范围内变化时,β-SiC薄膜热导率在5.054~9.654 Wm-1K-1之间;当系统温度在300~1000 K范围内时,其热导率在7.315~8.324 Wm-1K-1之间.计... 采用非平衡分子动力学的方法,在COMPASS力场下计算了β-SiC纳米薄膜热导率.当其厚度在3.426~6.905 nm范围内变化时,β-SiC薄膜热导率在5.054~9.654 Wm-1K-1之间;当系统温度在300~1000 K范围内时,其热导率在7.315~8.324 Wm-1K-1之间.计算结果表明:在选定的薄膜厚度范围内,热导率随薄膜厚度的增加而增加,表现出明显的尺度效应;当系统温度变化时,其热导率也发生改变,但影响较小. 展开更多
关键词 分子动力学 β-SiC纳米薄膜 热导率 数值模拟
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纤锌矿氧化锌纳米薄膜热导率的数值模拟研究
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作者 白素媛 王立凡 +2 位作者 支明蕾 王斌 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2017年第6期28-32,共5页
氧化锌薄膜是一种宽禁带化合物半导体材料,其在光电子器件、压电器件、太阳能电池、气敏传感器等领域有着广泛的应用.采用非平衡分子动力学方法,选取微正则系综,利用Buckingham势函数,模拟了纤锌矿型氧化锌薄膜在z方向的热导率.模拟结... 氧化锌薄膜是一种宽禁带化合物半导体材料,其在光电子器件、压电器件、太阳能电池、气敏传感器等领域有着广泛的应用.采用非平衡分子动力学方法,选取微正则系综,利用Buckingham势函数,模拟了纤锌矿型氧化锌薄膜在z方向的热导率.模拟结果表明:薄膜厚度在15.593~31.2096 nm的氧化锌薄膜在温度为300 K时,其薄膜热导率的范围为0.870575~1.52165 W/(m·K),明显小于对应的大体积氧化锌的实验值,并且氧化锌薄膜的热导率随着薄膜的厚度的增加而增加,具有明显的尺寸效应. 展开更多
关键词 分子动力学方法 氧化锌薄膜 热导率
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