O presente trabalho teve como objetivo estudar as propriedades mecânicas de nanoestruturas baseadas em Grafeno, chamadas estruturas BCN: Grafeno dopado com Nitreto de Boro. Tais estruturas diferiram entre si pela desordem posicional dos átomos que as compunha, sendo mantida fixa a concentração de cada elemento química. Para tal, utilizou-se uma abordagem de primeiros princípios, via Teoria do Funcional da Densidade, implementados no programa SIESTA. O uso deste método consiste em algumas aproximações, como: Born-Oppenheimer; teoria do pseudopotencial; teorema de Bloch e os dois teoremas de Hohemberg e Kohn, que juntos compõem a base do DFT (Theory Functional Density). Nas sete estruturas BCN selecionadas para realizar tal estudo, as quais foram obtidas via método de Monte Carlo e selecionadas por possuírem energias distintas, em ordem crescente – aplicou-se strain em cada uma delas até levá-las à fratura. Desse modo, analisou-se strain de ruptura, stress máximo suportado pelas estruturas, constante elástica, dentre outras grandezas de interesse. Como resultado, observou-se que o aumento da desordem posicional dos átomos é fator preponderante para o rompimento, uma vez que o aumento da desordem ocasiona fratura para valores cada vez menores de strain, bem como a diminuição do stress máximo suportado. Em contrapartida, a constante elástica não sofreu alteração significativa de valores, mostrando que a desordem posicional dos átomos na estrutura não é relevante para tal.