En el presente estudio, se emplea dinámica molecular inversa de no equilibrio para estudiar la resistencia térmica a través de interfaces que comprenden uniones desajustadas dimensionalmente de suelos de grafeno de una sola capa con pilares de nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT) (6,6) en nanomateriales de carbono tridimensionales. Los resultados obtenidos a partir del análisis de celdas unitarias indican la presencia de una notable resistencia térmica interfacial en la dirección fuera del plano (a lo largo del eje longitudinal de los SWCNT), pero una resistencia insignificante en la dirección dentro del plano a lo largo del suelo de grafeno. Se entiende que la resistencia térmica interfacial en la dirección fuera del plano se debe al cambio de dimensionalidad, así como al desajuste del espectro de fonones a medida que éstos se propagan de los SWCNT a la lámina de grafeno y de nuevo a los SWCNT. Se observó que la conductividad térmica de las celdas unitarias aumenta de forma casi lineal con el incremento del tamaño de la celda, es decir, la altura del pilar y la distancia interpilar, y se aproxima a una meseta a medida que la altura del pilar y la distancia interpilar se acercan a las longitudes críticas para el transporte térmico balístico en SWCNT y grafeno monocapa. Los resultados indican que las características de transporte térmico de estas estructuras híbridas SWCNT-grafeno pueden ajustarse controlando las características de la unión SWCNT-grafeno, así como las dimensiones de la celda unitaria.
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