基于石墨烯复合纳米结构的电子与光学性质的第一性原理研究

来源 :湘潭大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wujie365
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
基于石墨烯纳米条带的复合纳米体系由于其独特的电子性质及其在纳米电子学中的潜在应用已经成为基于石墨烯纳米材料研究领域的热点之一。在本论文中,我们结合采用第一性原理方法与非平衡格林函数的方法,研究了graphene/graphane复合纳米结构的电子输运性质,同时采用基于密度泛函理论的第一性原理方法系统研究了graphene与氮化硼二维超晶格体系的光学性质。主要研究成果如下:(1)我们研究了graphene/graphane复合纳米条带的电子输运性质。在费米能级附近较高传输电导平台的出现使得graphene/graphane复合纳米条带的电子输运性质有了明显提高。输运性质提高的原因可以归因于替换graphane纳米条带引入的在费米能级附近的传输通道。我们的研究还发现该复合纳米条带输运性质的提高与复合纳米体系中替换的graphane纳米条带的位置与浓度密切相关。我们的研究结果表明graphene/graphane复合纳米条带可以有效地调制锯齿型石墨烯纳米条带的电子输运性质;(2)我们研究了graphene与氮化硼二维超晶格系统的光学性质。研究结果表明不但graphene与氮化硼超晶格的带隙与超晶格组分的宽度密切相关,而且graphene与氮化硼超晶格结构表现出明显的光学吸收的各向异性,而同时这种光学各向异性的程度与graphene和氮化硼在超晶格中的组分宽度密切相关。我们的研究成果表明graphene与氮化硼超晶格的光学各向异性可以用于光电子器件中的椭圆偏振光的调制。
其他文献
在经典光学中,一束光会聚成的光斑大小最终受衍射极限的限制。突破经典衍射极限从而得到更小的会聚斑点对光学刻录,大规模光学存储器,集成电路设计以及高分辨率成像有极其重
近年来,氧化锌(ZnO)成为继氮化镓(GaN)之后,受到广泛研究的宽禁带半导体材料,其在紫外发光二极管器件和激光器等方面有良好的应用前景。高性能的器件取决于高质量的ZnO薄膜材料