Phononic Thermal Transport along Graphene Grain Boundaries: A Hidden Vulnerability

石墨烯 脆弱性(计算) 晶界 材料科学 热的 纳米技术 凝聚态物理 复合材料 计算机科学 物理 计算机安全 微观结构 气象学
作者
Zhen Tong,Alessandro Pecchia,ChiYung Yam,Traian Dumitrică,Thomas Frauenheim
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:8 (18) 被引量:15
标识
DOI:10.1002/advs.202101624
摘要

Abstract While graphene grain boundaries (GBs) are well characterized experimentally, their influence on transport properties is less understood. As revealed here, phononic thermal transport is vulnerable to GBs even when they are ultra‐narrow and aligned along the temperature gradient direction. Non‐equilibrium molecular dynamics simulations uncover large reductions in the phononic thermal conductivity ( κ p ) along linear GBs comprising periodically repeating pentagon‐heptagon dislocations. Green's function calculations and spectral energy density analysis indicate that the origin of the κ p reduction is hidden in the periodic GB strain field, which behaves as a reflective diffraction grating with either diffuse or specular phonon reflections, and represents a source of anharmonic phonon–phonon scattering. The non‐monotonic dependence with dislocation density of κ p uncovered here is unaccounted for by the classical Klemens theory. It can help identify GB structures that can best preserve the integrity of the phononic transport.
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