|
|
بررسی تاثیر طول و فاصله صفحات بر عملکرد کلیدهای نانوالکترومکانیکی گرافنی به روش دینامیک مولکولی
|
|
|
|
|
نویسنده
|
قلی پور شهرکی مهران
|
منبع
|
پژوهش سيستم هاي بس ذره اي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:161 -171
|
چکیده
|
کوچکتر شدن ابعاد نانوکلیدها از لحاظ مجتمع سازی دارای اهمیت بسیار می باشد ولی احتمالاً به دلایلی از جمله موانع ساخت تجربی و یا پیچیدگی های نظری، تاکنون نانوکلیدهایی با طول خیلی کم مورد بررسی قرار نگرفته اند. در این تحقیق عملکرد نانوکلید های گرافنی با طول های کمتر از nm30 و فاصله صفحات بسیار کم (در حدود nm2) با استفاده از ترکیب روش دینامیک مولکولی با روش ممان ها، شبیه سازی شده و نتایج به دست آمده با برخی از مدل های موجود مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش طول نانوروبان ها و یا افزایش افزایش فاصله صفحه ها، ولتاژ روشن شدن نانوکلید ها افزایش می یابد. همچنین می توان دید که در طول های بلند نانو روبان ها، توافق خوبی با نتایج نظری وجود دارد ولی در طول های کم روابط نظری موجود دقت کافی نداشته و قادر به پیش بینی درست ولتاژ روشن شدن نمی باشند. همچنین نتایج نشان می دهند که در ابعاد ذکر شده، زمان روشن شدن نانو کلیدها به طور قابل ملاحظه های از زمان روشن شدن نانو کلید های موجود کمتر است.
|
کلیدواژه
|
نانوکلید، گرافن، دینامیک مولکولی، روش ممان ها
|
آدرس
|
دانشگاه اراک, دانشکده علوم پایه, گروه فیزیک, ایران
|
پست الکترونیکی
|
m-gholipour@araku.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investigating the effect of plate spacing and length on the performance of graphene nanoelectromechanical switches using molecular dynamics method
|
|
|
Authors
|
Gholipour Shahraki Mehran
|
Abstract
|
Reducing the dimensions of nanoswitches is very important in terms of integration, but for some reasons, including empirical obstacles or theoretical complexity, nanoswitches with small lengths have not been studied yet. In this study, the performance of graphene nanoswitches with lengths of less than 30nm and very low plate spacing (about nm2) is simulated using a combination of molecular dynamics and method of moments. The obtained results are compared with some of the available theoretical models. The results show that by decreasing the length of the nanoribbons or increasing distance between plates, the pullin voltage of the nanoswitches is increased. The results also show that in long nanoribbons, there is a good agreement with theoretical results, but in the short ones, the existing theoretical relations are not sufficiently precise and cannot predict the pullin voltage accurately. Furthermore the results show that the switching times of the simulated nanoswitches are considerable less than conventional nanoswitches.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|