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Título: Estudo das propriedades elásticas e padrões de fraturas de membranas de MoX2 (X = S, Se, Te) por dinâmica molecular
Autor(es): Araújo, Cícera Maria Viana de
E-mail do autor: ciceravianafis@gmail.com
Orientador(es): Ribeiro Júnior, Luiz Antônio
Coorientador(es): Pereira Júnior, Marcelo Lopes
Assunto: Dinâmica molecular
Dinâmica de fraturas
Membranas 2D
Metais de transição
Data de publicação: 11-Jul-2022
Referência: ARAÚJO, Cícera Maria Viana de. Estudo das propriedades elásticas e padrões de fraturas de membranas de MoX2 (X = S, Se, Te) por dinâmica molecular. 2022. 61 f., il. Dissertação (Mestrado em Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.
Resumo: Desde a descoberta do grafeno, intensas pesquisas em nanomateriais vêm sendo realizadas com o objetivo de utilizá-los para o desenvolvimento de dispositivos nanotecnológicos. Materiais bidimensionais similares ao grafeno vêm sendo investigados atualmente, como: Nitreto de Boro, Fosforeno e os materiais conhecidos como Dicalcogenetos de Metais de Transição (no inglês Transition Metal Dichalcogenides TMD’s). Esse último vêm ganhado atenção nos últimos anos, devido as suas excelentes propriedades optoelêtronicas como dependência do gap (direto ou indireto) com o número de camadas, forte acoplamento spinórbita, entre outros. Portanto, suas propriedades físicas excepcionais fazem desse material um forte candidato para construção de dispositivos eletrônicos de altíssima tecnologia. Diante desses fatos, nesse trabalho estudamos as propriedades mecânicas e padrões de fraturas de membranas 2D do tipo MoX2 (X= S, Se, Te) nas fases 2H e 1T, utilizando Dinâmica Molecular Reativa no âmbito do potencial de Stilling-Weber. De forma geral, as membranas de MoX2 apresentam elevada estabilidade estrutural, os seus mecanismos de fratura ocorrem por meio de rachaduras que se propagam em toda a estrutura, até a ruptura das monocamadas em diferentes pedaços. Entre as monocamadas avaliadas, a membrana de MoSe2 possuí o maior valor de módulo de Young (25.98 GPa).
Abstract: Since the discovery of graphene, intense research in nanomaterials has been conducted in order to use them for the development of nanotechnology devices. Two-dimensional materials similar to graphene are currently being investigated, such as Boron Nitride, Phosphorene, and the materials known as Transition Metal Dichalcogenides (TMD’s). The latter have been gaining attention in recent years, due to their excellent optoelectronic properties such as dependence of the gap (direct or indirect) on the number of layers, strong spin-orbit coupling, among others. Therefore, its exceptional physical properties make this material a strong candidate for the construction of high-tech electronic devices. Given these facts, in this work we study the mechanical properties and fracture patterns of 2D MoX2 (X= S, Se, Te) membranes in 2H and 1T phases, using Reactive Molecular Dynamics in the framework of the Stilling-Weber potential. In general, MoX2 membranes show high structural stability, their fracture mechanisms occur by means of cracks that propagate throughout the structure, until the monolayers rupture in different pieces. Among the monolayers evaluated, the MoSe2 membrane has the highest Young’s modulus value (25.98 GPa).
Unidade Acadêmica: Instituto de Física (IF)
Informações adicionais: Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2022.
Programa de pós-graduação: Programa de Pós-Graduação em Física
Licença: A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
Agência financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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