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Atomic Level Insight into Wetting and Structure of Ag Droplet on Graphene Coated Copper Substrate—Molecular Dynamics versus Experiment

润湿 石墨烯 分子动力学 材料科学 化学物理 润湿转变 纳米技术 基质(水族馆) 吸附 复合材料 化学工程 冶金 化学 计算化学 物理化学 海洋学 地质学 工程类
作者
Aleksandra Drewienkiewicz,Arkadiusz Żydek,Marcela E. Trybula,J. Pstruś
出处
期刊:Nanomaterials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:11 (6): 1465-1465 被引量:8
标识
DOI:10.3390/nano11061465
摘要

Understanding the atomic-level phenomena occurring upon the wetting of graphene-coated Cu with liquid Ag is pivotal for the description of the wetting phenomenon and the role of graphene as a diffusion barrier. We have performed molecular dynamics (MD) simulations and confronted with our present experimental results to characterize wetting behavior of graphene coated Cu surfaces. Perfect and defected graphene layers covering Cu surface were wetted with liquid Ag droplet at 1273 K. Structural and topological aspects are discussed to characterize structure of the liquid Ag droplet and a product of wetting reaction occurring on Cu/Gn and Cu/Gndef substrates, also including perfect graphene layer and a pure Cu surface. The obtained results reveal the importance of defects in graphene structure, which play a key role in wetting mechanism and the formation of AgCu alloy. As a consequence, we observe a change of the wetting behavior and topology of both bulk and adsorbed Ag atoms by using Voronoi analysis (VA). Despite the differences in time scale, atomistic simulations allowed us to catch the early stages of wetting, which are important for explaining the final stage of wetting delivered from experiment. Our findings reveal also graphene translucency to metal-metal interactions, observed in previous papers.

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