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1Thickness-dependent patterning of MoS2 sheets with well-oriented triangular pits by heating in air显示文摘自从 MoS2 表的性质对边结构敏感,有常规边或可控制的形状的 Patterning ultrathin MoS2 层正在呼吁。在这个工作,我们介绍了一种简单、有效、控制得好的技术由简单地在空中加热样品与面向井的等边的三角形的坑蚀刻分层的 MoS2 表。各向异性的氧化蚀刻被包围温度和 MoS2 层的数字极大地影响,坑由此随包围温度和 MoS2 层的数字的增加缩放增加。第一原则的计算被执行了解释三角形的坑的形成机制。这种技术把一条其他的大街提供给设计 MoS2 表的结构。Haiqing Zhou Fang Yu Yuanyue Liu Xiaolong Zou Chunxiao Cong Caiyu Qiu Ting Yu Zheng Yan Xiaonan Shen Lianfeng Sun Boris I. Yakobson James M. Tour 2013Nano Research2013,6,10:9
2Challenges in hydrogen adsorptions: from physisorption to chemisorption显示文摘Feng DING Boris I. YAKOBSON 2011Frontiers of physics2011,6,2:3
3Interface-induced warping in hybrid two-dimensional materials显示文摘二维的混合材料由异构的领域组成兴趣大。用实验分子的动态模拟,我们证明如此的混合 2D 材料的形态学能经由强壮的变弯延续到第三种尺寸对在域之间的接口内在。变弯的接口与一个更大的格子常数在领域源自压缩压力并且甚至渗透进拉长的领域。基于经典的板理论,我们经分解确定振幅,波长和作为格子的函数变弯的接口的穿入深度错配,与模拟完成好同意。而且,我们建议周期性地把五边形七边形脱臼放沿着接口能消除在 2D 材料变弯,如此的有缺点的接口能是比在一种批评领域尺寸上的弄歪的那个更有利的,它与最近的试验性的观察一致。我们的结果建议在 2D 混血儿材料变弯的接口应该在进一步探索他们的有希望的性质被考虑。John M. Aired Zhuhua Zhang Zhili Hu Boris I. Yakobson 2015Nano Research2015,8,6:2
4Growth of large-area aligned pentagonal graphene domains on high-index copper surfaces显示文摘化学蒸汽免职(CVD ) 内在地种的单个水晶的 graphene 领域趋于有六倍的对称;然而,几个因素能影响生长动力学,它能接着与不同形状导致 graphene 的形成。这里,我们由 CVD 在 Cu 陪衬上报导面向的大区域的五角的单个水晶的 graphene 领域的生长。我们发现那飞机有选择地贡献了到五角的 graphene 的形成的高索引的 Cu。我们的结果显示在内在的 Cu 的水晶的表面上在场的格子步在对步垂直的方向支持了 graphene 生长并且最后导致了形成一个五边形的边之一的消失。另外,氢支持了五角的领域的形成。这个工作提供新卓见进 graphene 生长的机制。Kailun Xia Vasilii I. Artyukhov Lifei Sun Jingying Zheng Liying Jiao Boris I. Yakobson Yingying Zhang 2016Nano Research2016,9,7:2
5Chem显示文摘Yu M F Yakobson B I and Ruoff R S Phys J 2000B2000,104,:1
6Rabies virus detection by RT-PCR in decomposed naturally infected brains 显示文摘David D Yakobson B Rotenberg D 2002Vet Microbiol2002,87,2:1
7Nanomechanics of carbon tubes: Instabilities beyond linear response显示文摘Yakobson B I Brabec C J Bernholc J 1996Phys Rev Lett1996,76,14:1
8Nanomechanics of carbon tubes: Instabilities beyond linear response 显示文摘YAKOBSON B I BRABEC C J BERNHOLC J 1996Physical Review Letters1996,76,:1
9Brittle and Ductile Behavior in Carbon Nanotubes显示文摘Nardell I B M Yakobson B I Berhno TC J 1998Physics Review B1998,57,8:1
10Nanomechanics of carbon tubes: Instabilities beyond linear response显示文摘Yakobson B I Brabec C J Bernholc J 1996Physical Review Letters1996,76,:1
11B N white graphene with 'colorful' edges:the energies and morphology 显示文摘Liu Y Bhowmiek S Yakobson B I 2011Nano letters2011,11,8:1
12显示文摘Yakobson B I Campbell M P Brabec C J 1997Computational Materials Science1997,8,:1
13C2F, BN, and C nanoshell elasticity from Ab initio computations 显示文摘Kudin K N Scuseria G E Yakobson B I 2001Phys Rev B2001,64,23:1
14Nanomechanics of carbon tubes: instability beyond linear response显示文摘YAKOBSON B I BRABEC C J BERNI-IOLE J 1996Plays Rev Lett1996,76,:1
15Nanomechanics of carbon tubes: instabilities beyond linear response显示文摘YAKOBSON B I BRABEC C J BERNHOLC J 1996Physical Review Letters1996,76,:1
16Nanomechanics of carbon tubes:Instabilities beyond linear response显示文摘Yakobson B I Brabec C J Bernholc J 1996Phys Rev Lett1996,76,14:1
17Nonlocal shell model for elastic wave propagation in single- and double-walled carbon nanotubes 显示文摘Hu Y G Liew K M Wang Q He X Q Yakobson B I 2008Journal of the Mechanics and Physics of Solids2008,56,:1
18Protein-arginine methyltrans ferase binds to the intracytoplasmic domain of the IFNAR1 chain in the type Ⅰ interferon receptor显示文摘Abramovich C Yakobson B Chebath J 1997EMBO J1997,16,:1
19Equilibrium at the edge and atomistic mechanisms of graphene growth 显示文摘Artyukhov V I Liu Y Yakobson B I 2012Proc Natl Acad Sci2012,109,15:1
20High strain rate fracture and c-chain unraveling in carbon nanotubes显示文摘Yakobson B I Campbell M P Brabec C J 1997Comput Mater Sci1997,8,4:1
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