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Suppression of interdiffusion-induced voiding in oxidation of copper nanowires with twin-modified surface

机译:抑制具有双修饰表面的铜纳米线相互扩散引起的空洞

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摘要

Cavitation and hollow structures can be introduced in nanomaterials via the Kirkendall effect in an alloying or reaction system. By introducing dense nanoscale twins into copper nanowires (CuNWs), we change the surface structure and prohibit void formation in oxidation of the nanowires. The nanotwinned CuNW exhibits faceted surfaces of very few atomic steps as well as a very low vacancy generation rate at copper/oxide interfaces. Together they lower the oxidation rate and eliminate void formation at the copper/oxide interface. We propose that the slow reaction rate together with the highly effective vacancy absorption at interfaces leads to a lattice shift in the oxidation reaction. Our findings suggest that the nanoscale Kirkendall effect can be manipulated by controlling the internal and surface crystal defects of nanomaterials.
机译:空化和中空结构可以通过合金或反应系统中的柯肯德尔效应引入纳米材料中。通过将密集的纳米级孪晶引入铜纳米线(CuNWs)中,我们改变了表面结构并禁止了纳米线氧化过程中的空隙形成。纳米孪晶的CuNW表现出极少原子步长的刻面,并且在铜/氧化物界面处的空位生成率非常低。它们一起降低了氧化速率并消除了铜/氧化物界面处的空隙形成。我们提出慢的反应速率以及在界面处的高效空位吸收导致氧化反应中的晶格移位。我们的发现表明,可以通过控制纳米材料的内部和表面晶体缺陷来控制纳米级的柯肯达尔效应。

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