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题名多晶石墨烯力学性质的分子动力学研究
被引量:2
- 1
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作者
鲁莹
钱劲
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机构
浙江大学应用力学研究所软物质科学研究中心
浙江省软体机器人与智能器件研究重点实验室(浙江大学)
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出处
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2016年第9期901-914,共14页
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基金
国家自然科学基金(11321202)
浙江省自然科学基金(LR16A020001)~~
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文摘
实验中纳米压痕被广泛用于测量单晶或多晶石墨烯的力学性质,而分子动力学模拟中研究者们更多地使用单轴拉伸来测量石墨烯的力学性质.两种测量方法对于多晶石墨烯弹性模量和破坏强度的预测是否存在差异?多晶石墨烯的力学性质是否依赖于其晶粒大小?对于固定晶粒大小的多晶石墨烯,拓扑结构的不同是否影响其力学性质?围绕以上问题,通过对比纳米压痕和单轴拉伸两种方法的分子动力学模拟,研究了多晶石墨烯弹性模量和破坏强度对晶粒尺寸、拓扑结构和测量方法的依赖性.
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关键词
多晶石墨烯
纳米压痕
单轴拉伸
弹性模量
破坏强度
分子动力学
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Keywords
polycrystalline graphene
nanoindentation
uniaxial tension
elastic modulus
breaking strength
atomistic simulation
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分类号
O34
[理学—固体力学]
O39
[理学—工程力学]
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题名生物聚合物交联网络的力学响应
被引量:2
- 2
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作者
程传亮
龚博
钱劲
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机构
浙江大学航空航天学院软物质科学研究中心
浙江省软体机器人与智能器件研究重点实验室(浙江大学)
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出处
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2016年第5期441-458,共18页
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基金
国家自然科学基金(11321202)
浙江省自然科学基金(LR16A020001)~~
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文摘
生物聚合物交联网络(crosslinked biopolymer networks)是由肌动蛋白微丝等生物纤维相互交联形成的复杂网络结构,它广泛存在于细胞骨架和生物凝胶等系统中,对维持细胞完整性、使细胞具有主动变形和抵抗被动变形能力起着不可或缺的作用,其力学响应及工作机理对细胞工程、组织工程的发展非常重要.生物聚合物交联网络中交联蛋白的结合能量通常较低,其解离和重连过程容易受到网络结构变形和环境热涨落等因素的影响.实验中发现生物聚合物交联网络在小变形时刚度较低,但随着变形的增加,网络整体刚度会呈现数量级的增加,如果变形继续增加并超过一定阈值,网络刚度将急剧下降,这种应变硬化到软化的现象引起了研究者的广泛关注.已有理论模型和数值模拟发现,生物聚合物交联网络的硬化主要来源于纤维变形模式从弯曲到拉伸的转化,而软化则是由于网络中交联蛋白解离导致结构弱化和应力松弛.从生物聚合物交联网络的微观组成和结构出发,综述了生物聚合物纤维的力学模型、交联蛋白的力学属性和交联方式、交联网络的主要构型以及测量网络力学响应的实验方法,重点讨论了理论建模、有限元模拟、分子动力学等方法在研究生物聚合物交联网络非线性力学行为的进展,旨在为具有不同专业背景的研究者了解并开展生物聚合物交联网络力学响应的相关研究提供参考,也有助于机理化、定量化地理解细胞骨架中蕴含的结构-功能关系.
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关键词
生物聚合物交联网络
力学响应
聚合物纤维
交联
硬化-软化
非线性
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Keywords
crosslinked biopolymer network
mechanical response
filament
crosslink
hardening-softening
nonlinear behavior
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分类号
O34
[理学—固体力学]
O39
[理学—工程力学]
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