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Efficient sticking of surface-passivated Si nanospheres via phase-transition plasticity

机译:通过相变可塑性有效粘附表面钝化的硅纳米球

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摘要

Large-scale atomistic simulations considering a 5 nm in radius H-passivated Si nanosphere that impacts with relatively low energies onto a H-passivated Si substrate reveal a transition between two fundamental collision modes. At impacting speeds of less than ~1000 m/s particle-reflection dominates. At increased speeds the partial onset in the nanosphere of a β-tin phase on the approach followed by a-Si phase on the recoil is an efficient dissipative route that promotes particle capture. In spite of significant deformation, the integrity of the deposited nanosphere is retained. Our result explains the efficient fabrication of nanoparticulate films by hypersonic impaction, where the nanoparticle impact velocities equal 1000-2000 m/s.
机译:考虑半径为5 nm的H钝化Si纳米球以相对较低的能量撞击到H钝化Si衬底上的大规模原子模拟显示出两种基本碰撞模式之间的过渡。冲击速度小于〜1000 m / s时,颗粒反射起主要作用。在增加的速度下,β-锡相的纳米球在纳米球上的部分发作以及后坐力上的a-Si相的部分发作是促进颗粒捕获的有效耗散途径。尽管有很大的变形,但仍保留了沉积的纳米球的完整性。我们的结果解释了通过超音速撞击有效地制造纳米颗粒薄膜的过程,其中纳米粒子的撞击速度等于1000-2000 m / s。

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