亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Phonon thermal transport in strained and unstrained graphene from first principles

石墨烯 声子 非谐性 凝聚态物理 热导率 材料科学 玻尔兹曼方程 散射 物理 纳米技术 量子力学 复合材料
作者
Lucas Lindsay,Wu Li,Jesús Carrete,Natalio Mingo,David Broido,T. L. Reinecke
出处
期刊:Physical Review B [American Physical Society]
卷期号:89 (15) 被引量:362
标识
DOI:10.1103/physrevb.89.155426
摘要

A rigorous first principles Boltzmann-Peierls equation (BPE) for phonon transport approach is employed to examine the lattice thermal conductivity, ${\ensuremath{\kappa}}_{L}$, of strained and unstrained graphene. First principles calculations show that the out-of-plane, flexural acoustic phonons provide the dominant contribution to ${\ensuremath{\kappa}}_{L}$ of graphene for all strains, temperatures, and system sizes considered, supporting a previous prediction that used an optimized Tersoff empirical interatomic potential. For the range of finite system sizes considered, we show that the ${\ensuremath{\kappa}}_{L}$ of graphene is relatively insensitive to strain. This provides validation for use of the BPE approach to calculate ${\ensuremath{\kappa}}_{L}$ for unstrained graphene, which has recently been called into question. The temperature and system size dependence of the calculated ${\ensuremath{\kappa}}_{L}$ of graphene is in good agreement with experimental data. The enhancement of ${\ensuremath{\kappa}}_{L}$ with isotopic purification is found to be relatively small due to strong anharmonic phonon-phonon scattering. This work provides insight into the nature of phonon thermal transport in graphene, and it demonstrates the power of first principles thermal transport techniques.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
温暖白容完成签到,获得积分10
1秒前
4秒前
温暖白容发布了新的文献求助10
5秒前
anders完成签到 ,获得积分10
5秒前
欢呼的馒头完成签到,获得积分10
6秒前
阔达的泽洋完成签到,获得积分10
7秒前
12秒前
SciGPT应助jiang采纳,获得10
13秒前
ALVIN发布了新的文献求助10
18秒前
Jmuran完成签到 ,获得积分10
19秒前
jy关注了科研通微信公众号
20秒前
23秒前
orixero应助ALVIN采纳,获得10
28秒前
LSH发布了新的文献求助10
29秒前
Peppermint完成签到,获得积分10
33秒前
33秒前
慈祥的醉波完成签到,获得积分10
38秒前
Ronalsen完成签到 ,获得积分10
43秒前
李健应助小涛子采纳,获得10
44秒前
学而时习芝士蛋糕完成签到,获得积分10
53秒前
游标卡尺完成签到 ,获得积分10
56秒前
1分钟前
王琰发布了新的文献求助10
1分钟前
领导范儿应助Jonathan采纳,获得10
1分钟前
拒绝去偏旁发布了新的文献求助150
1分钟前
1分钟前
落后的山槐完成签到,获得积分10
1分钟前
特别鸣谢应助77采纳,获得10
1分钟前
miaomiao123发布了新的文献求助10
1分钟前
千早爱音完成签到 ,获得积分10
1分钟前
cdercder应助VDC采纳,获得10
1分钟前
爆米花应助王琰采纳,获得10
1分钟前
优雅的大白菜完成签到 ,获得积分10
1分钟前
爱笑的芝麻完成签到,获得积分10
1分钟前
陌陌完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
cdercder应助VDC采纳,获得10
1分钟前
秀秀秀发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
Digital Displacement Hydrostatic Transmission for Rotorcraft and Distributed Propulsion 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7711193
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9267596
关于积分的说明 20067418
捐赠科研通 7287670
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3297195
关于科研通互助平台的介绍 2451656
邀请新用户注册赠送积分活动 2304201