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加拿大多倫多大學(xué)Tobin Filleter課題組--石墨烯疲勞
      材料在遠(yuǎn)低于極限抗拉強(qiáng)度的循環(huán)載荷作用下會(huì)產(chǎn)生機(jī)械疲勞,因此了解這種行為對(duì)評(píng)估長(zhǎng)期動(dòng)力可靠性至關(guān)重要。二維材料的疲勞壽命和損傷機(jī)理目前尚不清楚,這是機(jī)械和電子領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。在此,我們對(duì)獨(dú)立式2D材料,特別是石墨烯和氧化石墨烯(GO)進(jìn)行了疲勞研究。使用原子力顯微鏡,單層和多層石墨烯的平均應(yīng)力為71 GPa,應(yīng)力范圍為5.6 GPa,其疲勞壽命超過(guò)109個(gè)循環(huán),比迄今為止報(bào)道的任何材料都要高。單層石墨烯的疲勞失效是全球性的、災(zāi)難性的,沒(méi)有漸進(jìn)損傷,而分子動(dòng)力學(xué)模擬表明,這是在缺陷位點(diǎn)附近的應(yīng)力介導(dǎo)的鍵合重新配置之前發(fā)生的。相反,GO中的官能團(tuán)具有局部漸進(jìn)的疲勞損傷機(jī)制。本研究不僅為石墨烯納米復(fù)合材料的疲勞增強(qiáng)行為提供了基礎(chǔ)研究,也為其他二維材料的動(dòng)態(tài)可靠性評(píng)估提供了一個(gè)起點(diǎn)。 
 
Fig. 1 2D材料的疲勞測(cè)試。
 
 
Fig. 2石墨烯的疲勞性。
 
 
Fig. 3 GO的疲勞。
 
 
Fig. 4 疲勞斷裂形態(tài)。
 
 
Fig. 5 石墨烯和GO的MD疲勞模擬。
 
      相關(guān)研究成果于2020年由加拿大多倫多大學(xué)Tobin Filleter課題組,發(fā)表在Nature Materials (https://doi.org/10.1038/s41563-019-0586-y)上。原文: Fatigue of graphene
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