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1、徐浩,邹逸飞,梅淏,张彪从鑫,章文强,黄国明,宁珂半导体物理二维材料及应用Making PowerPoint work harder二维材料的简介近年来,二维半导体材料因其优越的电气特性,成为半导体材料研究的新方向。 美国最先研究出这种二维半导体,这种半导体带有形状结构,可以很好的从三维材料变为二维材料,这是历史一个进步,为未来LED产业打了更深技术基础。这种半导体具有很多新的特性,是传统半导体所没有。同时这种半导体更好降温,也有更高光效。当半导体材料的尺寸小到纳米级,它们在电学和光学方面的性质就会发生极大改变,产生量子限制效应,由此人们可以制造出被称为量子膜的二维晶体管。量子膜约为10纳米或
2、更少,其运行基本上被限制在一个二维空间中。由于这种独特的性质,它们能在高度专业化的量子光学与电子应用领域大展所长。Making PowerPoint work harder二维材料的发展石墨烯2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈海姆和康斯坦丁诺沃肖洛夫实验中从石墨中分离出石墨烯Making PowerPoint work harder目前二维半导体方面的研究大部分主要是石墨烯、二硫化钼和黑磷。二维材料的发展石墨烯石墨炔Making PowerPoint work harder二维材料的简介二硫化钼黑鳞石墨烯纳米带BN纳米带石墨炔纳米带石墨烯纳米带带隙可被应力调控BN纳米带带隙可被应力调控
3、石墨炔具有极强的导电能力和多种多样的几何形态石墨炔纳米带的输运性质石墨炔纳米带的光电特性石墨炔纳米带的导热性Making PowerPoint work harder二维材料的研究现状 代表成果Topsakal, M., & Ciraci, S. (2010). Elastic and plastic deformation of graphene, silicene, and boron nitride b nanoribbons under uniaxial tension: A first-principles density-functional theory study.Physic
4、al Review B,81(2), 024107.Lu, Y., & Guo, J. (2010). Band gap of strained graphene nanoribbons.Nano Research,3(3), 189-199. 2006 Avanade Inc. All rights reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the US and other countries.同宽度同种类带隙随应变变化的规律1 同种类不同宽度对应变敏感程度同宽度不同种类对应变敏感程度23应变宽度种类研究
5、思路研究对象X石墨N炔=+N苯环炔键模型模型展示展示我们的计算结果我们的计算结果让我们来看一看扶手椅型石墨炔纳米带(n=1)带隙随应变变化扶手椅型石墨炔纳米带带隙变化原因Source: Gartner, 2006扶手椅型石墨炔纳米带(n=1)带隙随应变变化Source: Gartner, 2006锯齿型石墨炔纳米带(n=1)带隙随应变变化Source: Gartner, 2006锯齿形型石墨炔纳米带带隙变化原因同种类 不同宽度同宽度 不同种类实验小结同宽度同种类纳米带,扶手椅型纳米带带隙随应变呈单调递增关系,而锯齿形纳米带带隙变化不大。同种类不同宽度扶手椅型石墨炔纳米带带隙随应变改变趋势不同。同宽度不同种类扶手椅型石墨炔纳米带带隙随应变改变趋势大致相同。心得体会徐浩,邹逸飞,梅淏,张彪从鑫,章文强,黄国明,宁珂计算材料学课程设计 终期答辩应力下石墨炔纳米带的研究
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