Los nanocables metálicos presentan un gran potencial de aplicación en la miniaturización de dispositivos electrónicos debido a su extraordinaria resistencia mecánica y sus propiedades eléctricas. Las investigaciones experimentales de estas propiedades son difíciles debido a su tamaño y a las complicaciones para realizar experimentos a tales escalas de longitud. Las técnicas computacionales basadas en simulaciones clásicas de dinámica molecular (utilizando LAMMPS) proporcionan un medio eficaz para comprender el comportamiento de deformación mecánica de tales nanocables con considerable precisión y predictibilidad. En la presente investigación, hemos analizado el comportamiento de deformación de nanocables de Au debido a la carga de tracción utilizando simulaciones de dinámica molecular clásica (LAMMPS). Se ha estudiado en detalle el efecto de la velocidad de deformación y la temperatura sobre el límite elástico del nanocable. También se han discutido los mecanismos de deformación.
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