Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83408
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Computer Simulation of Adsorption of Fullerene on Graphene
Other Titles Комп'ютерне моделювання адсорбції фулерену на графені
Authors Ulukmuradov, A.
Yadgarov, I.
Stelmakh, V.
Umarov, F.
ORCID
Keywords фулерен
графен
адсорбція
енергія зв'язку
потенціал Бреннера
FORTRAN
fullerene
graphene
adsorption
binding energy
Brenner potential
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83408
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Abror Ulukmuradov, Ishmumin Yadgarov, et al., J. Nano- Electron. Phys. 13 No 2, 02025 (2021). DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.13(2).02025
Abstract У роботі адсорбція фулерену C60 на поверхні та краях бездефектного графена вивчалася за допомогою комп'ютерного моделювання в рамках класичної молекулярної динаміки. Комп'ютерна модель одиночного бездефектного фулерену C60 побудована методом мінімізації енергії з використанням потенціалу Бреннера другого покоління (REBO), і визначена енергія зв'язку кожного атома вуглецю у фулерені. Для розгляду адсорбції фулерену на поверхні графена тим самим методом отримано комп'ютерну модель "нескінченного" бездефектного графена з урахуванням періодичних умов для граничних атомів. Для розгляду адсорбції фулерену на графенових краях побудовано комп'ютерну модель бездефектного нанографена. Встановлено, що адсорбція фулерену C60 на поверхні графена може бути реалізована різними способами. Отримано геометричні характеристики фулерену C60, адсорбованого на поверхні графена. Встановлено, що фулерен краще адсорбується на краю нанографена типу "крісла з ручками" і гірше на "кутових" атомах нанографена. Енергія зв'язку для адсорбції на краю нанографена може бути майже вдвічі більшою, ніж найвища енергія зв'язку адсорбції на поверхні графена, і спостерігається сильніша деформація форми фулерену.
In the present work, the adsorption of fullerene C60 onto the surface and edges of defect-free graphene was studied by computer simulation within the framework of classical molecular dynamics. The computer model of single defect-free fullerene C60 was built by the energy minimization method using the secondgeneration Brenner potential (REBO), and the cohesive energy of each carbon atom in fullerene was determined. For consideration of fullerene adsorption on the graphene surface, a computer model of "infinite" defect-free graphene was obtained by the same method with a glance of periodic conditions for boundary atoms. For fullerene adsorption on graphene edges to be considered, a computer model of defect-free nanographene was constructed. It was obtained that fullerene C60 adsorption on the graphene surface can be realized by different ways. The geometrical characteristics of fullerene C60 adsorbed on the graphene surface were obtained. It was established that fullerene is better adsorbed on the armchair edge of nano-graphene and worse on the "corner" atom of nano-graphene. The binding energy for adsorption on the nano-graphene edge can be almost twice as large as the highest binding energy of adsorption on the graphene surface, and stronger deformation of the fullerene shape is observed.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Azerbaijan Azerbaijan
1
France France
4470947
Germany Germany
20690
Greece Greece
1
India India
1
Ireland Ireland
87372
Japan Japan
854180
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
167
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Sweden Sweden
1255
Ukraine Ukraine
14467043
United Kingdom United Kingdom
4470937
United States United States
164400081
Unknown Country Unknown Country
1
Uzbekistan Uzbekistan
28934016
Vietnam Vietnam
3098

Downloads

Brazil Brazil
1
China China
217709795
France France
4470949
Germany Germany
454102
India India
3097
Ireland Ireland
254063
Japan Japan
854181
Lithuania Lithuania
1
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
1
Tunisia Tunisia
1
Ukraine Ukraine
28934005
United Kingdom United Kingdom
854183
United States United States
164400082
Uzbekistan Uzbekistan
164400083
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Ulukmuradov_jnep_2_2021.pdf 574,86 kB Adobe PDF 582334546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.