基于原子势的碳纳米管有限元模拟

基于原子势的碳纳米管有限元模拟

论文摘要

碳纳米管具有非常优异的力学、热学、电学和光学性能,应用前景广阔。自从碳纳米管被发现以来,对其力学性能的理论预测一直是一个热门研究领域。本文基于原子势建立了碳纳米管的有限元模型,基于该模型开展了碳纳米管的若干关键力学问题研究,主要包括以下内容:(1)碳纳米管有限元模型构建。提出一种新的能够完备地替代谐和势描述C-C共价键的等效梁单元,该单元能够区分C-C键的σ-σ键角和σ-π键角的不同弯曲刚度。通过分析石墨层的本构关系确定了等效梁单元的参数。基于该等效梁单元建立了单壁碳纳米管的有限元模型,并用非线性弹簧等效Lennard-Jones势描述多壁碳纳米管层间范德华作用从而建立了多壁碳纳米管的有限元模型。本文模型能够直接在标准商业有限元软件中实现,从而可以利用商业有限元软件的强大功能开展碳纳米管力学问题的模拟。(2)碳纳米管弹性模量计算。将单壁碳纳米管看作横观各向同性材料,系统地计算了其独立的5个弹性模量随直径和手性的变化。发现其直径越小,弹性模量对直径和手性的依赖性越强,且各向异性越明显;随着直径的增大,弹性模量的各向异性逐渐消失,当直径足够大时候,碳纳米管退化成各向同性材料,弹性模量趋于石墨层的模量。这些结果拓展了前人的文献报道,提供了一个对单壁碳纳米管各向异性性质的完整理解。(3)碳纳米管屈曲行为模拟。应用特征值屈曲计算方法系统地分析了单壁和多壁碳纳米管临界压缩屈曲模态和临界压缩屈曲应变随其长径比的变化,发现相同长度的单壁碳纳米管承受临界压缩屈曲应变的能力有一个最优直径,处在该直径的单壁碳纳米管承受压缩屈曲应变的能力最强。还用一种附加阻尼的方法对单壁碳纳米管的弯曲屈曲行为进行了初步探讨,结果为相关分子动力学计算所验证。(4)碳纳米管振动模态分析。应用特征值振动方法计算了单壁和多壁碳纳米管的各种振动模态,着重分析了多壁碳纳米管的“刚性”同轴振动模态(仅由范德华力决定的模态)。本文计算范围内碳纳米管的振动频率均在GHz以上,表明碳纳米管有望成为设计高频纳米器件的理想材料。(5)碳纳米管拉曼活性模态计算。用特征值振动方法计算了单壁碳纳米管的拉曼模态,计算表明低阶拉曼模态与相关实验和理论报道相当吻合,尤其径向呼吸模态与前人第一原理计算结果高度一致,说明本文模型在拉曼模态计算方面具有一定的适用性。本文还对多壁碳纳米管的径向呼吸模态进行了详细预测,结果表明多壁碳纳米管存在与其层数相同阶数的径向呼吸模态,且其振动频率分别高于各层单壁碳纳米管径向呼吸模态的频率。(6) Casimir力和静电力驱动下的GHz振动探讨。从多壁碳纳米管得到启发,抽象出双层同轴圆柱管模型,探讨了该模型在Casimir力和静电力作用下的振动特性,结果显示在纳米尺度该模型振动频率即可达到GHz以上,表明在纳米尺度GHz高频振动的普遍存在性。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 图表清单
  • 注释表
  • 第一章 绪论
  • 1.1 碳纳米管的发现
  • 1.2 碳纳米管的结构
  • 1.3 碳纳米管的性能及应用
  • 1.4 碳纳米管的力学建模和模拟
  • 1.5 本文研究内容和技术路线
  • 第二章 单壁碳纳米管的等效梁单元模型
  • 2.1 研究背景
  • 2.2 C-C 键的原子间作用势
  • 2.3 C-C 键到梁单元的等效
  • 2.4 C-C 键等效梁单元参数的确定
  • 2.4.1 石墨层的单轴拉伸
  • 2.4.2 石墨层的纯弯曲
  • 2.4.3 C-C 键等效梁单元的参数
  • 2.5 C-C 键等效梁单元和谐和势的关系
  • 2.6 数值算例与讨论
  • 2.7 本章小结
  • 第三章 单壁碳纳米管横观各向同性性质研究
  • 3.1 研究背景
  • 3.2 单壁碳纳米管弹性模量计算
  • 3.2.1 轴向表面杨氏模量和轴向泊松比
  • 3.2.2 轴向表面剪切模量
  • 3.2.3 周向表面杨氏模量和周向泊松比
  • 3.3 单壁碳纳米管弹性模量的各向异性讨论
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 多壁碳纳米管的等效梁-弹簧模型
  • 4.1 研究背景
  • 4.2 描述多壁碳纳米管层间范德华作用的LENNARD-JONES 势
  • 4.3 多壁碳纳米管建模
  • 4.4 多壁碳纳米管的杨氏模量
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 碳纳米管的屈曲
  • 5.1 研究背景
  • 5.2 屈曲计算方法
  • 5.2.1 特征值屈曲方法
  • 5.2.2 附加阻尼方法
  • 5.3 单壁碳纳米管的压缩屈曲
  • 5.4 多壁碳纳米管的压缩屈曲
  • 5.5 单壁碳纳米管的弯曲屈曲
  • 5.6 本章小结
  • 第六章 碳纳米管的振动模态
  • 6.1 研究背景
  • 6.2 振动模态计算方法
  • 6.3 单壁碳纳米管的振动模态
  • 6.4 多壁碳纳米管的振动模态
  • 6.5 本章小结
  • 第七章 碳纳米管的拉曼振动模态
  • 7.1 研究背景
  • 7.2 单壁碳纳米管的拉曼振动模态
  • 7.2.1 单壁碳纳米管的径向呼吸模态
  • 7.2.2 (10,10)单壁碳纳米管的拉曼活性模态
  • 7.3 多壁碳纳米管的径向呼吸模态
  • 7.4 本章小结
  • 第八章 CASIMIR 力和静电力驱动下同轴圆柱管模型的GHZ 振动
  • 8.1 研究背景
  • 8.2 双层同轴圆柱管几何模型
  • 8.3 CASIMIR 力驱动下的振动
  • 8.4 静电力驱动下的振动
  • 8.5 数值结果与讨论
  • 8.6 本章小结
  • 第九章 全文总结与展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在学期间的研究成果及发表的学术论文
  • 附录A 单壁碳纳米管的几何建模
  • 附录B 单位制
  • 相关论文文献

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