多年來致力於此的研究方向相當多元,我們藉由分子模擬技術研究不同環境參數下的機械性質(楊氏係數、彈性模數、材料最大強度)及材料特性等,除了可測觀察出材料的特性及各種不同物理行為機制,並可觀察實驗上所無法檢測的資訊,例如原子的局部應力、應變、熱集中、瞬時間的原子結構錯位滑移與成核、及表面原子擴散自組裝。 (1)石墨烯在不同基板材料或結構下會自我改質為導體或半導體,並可改變其能帶特徵以多元應用在光電元件上。藉由分子動力學分析石墨烯在不同從構表面之矽基板的吸附皺褶特性與殘留應力行為,找出最適合石墨烯半導體元件的矽基表面,代表作發表於國際期刊Carbon (I. F. = 6.196, N/M<10%) (2)異質接合奈米管之機械性質分析 (分子動力學結合基因演算法)使用分子動力學結合基因演算法,有別於傳統能量最低原理,找出異質接合奈米管之最穩定態結構,並藉由分析基因演算法所產生的不同異質接合奈米管,找到stone-wale 五及七環狀缺陷之向與數量對於奈米管之力學與破壞行為之影響,發現7-7環接合之方向性對於奈米管有重大之影響。代表作發表於國際期刊Physical Chemistry Chemical Physics (I.F. =4.493)。
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