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Phase stability of boron carbon nitride in a heterographene structure: A first-principles study

机译:异碳烯结构中氮化硼碳的相稳定性:第一性原理研究

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摘要

Phase stability for monolayer boron-carbon-nitride (BNC) (l-BNC) ternary system was examined by Monte Carlo simulations and the cluster expansion technique based on first-principles calculations. All the possible atomic arrangements exhibit positive formation energies, indicating phase separation into monolayer BN and graphene. The atomic arrangements in lowest formation energy have strong preferences for B-N and C-C atoms while disfavor with B-C, C-N, B-B, and N-N bonds along the first-nearest-neighbor coordination, which have a similar tendency for cubic BNC ternary alloys predicted in our previous study. Lattice vibration significantly enhances solubility limits for l-BNC: within the framework of harmonic approximation, complete miscibility achieves at around T=3500 K, which is below melting lines between hexagonal BN and graphite.
机译:蒙特卡罗模拟和基于第一性原理的聚类扩展技术研究了单层氮化硼碳氮化合物(BNC)(1-BNC)的相稳定性。所有可能的原子排列都显示出正的形成能,表明相分离为单层BN和石墨烯。最低形成能中的原子排列对BN和CC原子具有强烈的偏好,而沿第一近邻配位却不利于BC,CN,BB和NN键,这与我们先前所预测的立方BNC三元合金的趋势相似研究。晶格振动显着提高了l-BNC的溶解度极限:在谐波近似的框架内,在T = 3500 K左右(在六方BN和石墨之间的熔解线以下),实现了完全混溶。

著录项

  • 作者

    Yuge Koretaka;

  • 作者单位
  • 年度 2009
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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