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1、石墨烯作為一種新穎碳基材料因其具有豐富的電學(xué)性質(zhì)、奇異的量子特性以及廣闊的應(yīng)用前景,成為了近年來(lái)理論和實(shí)驗(yàn)研究的熱點(diǎn)。隨著計(jì)算機(jī)科學(xué)計(jì)算能力的持續(xù)增長(zhǎng),運(yùn)用基于第一性原理密度泛函理論的計(jì)算軟件來(lái)模擬計(jì)算石墨烯已成為科學(xué)研究石墨烯的重要手段。本文采用基于密度泛函理論的Vienna Ab-initio Software Package(VASP)對(duì)石墨烯結(jié)構(gòu)的電學(xué)性質(zhì)和磁學(xué)性質(zhì)進(jìn)行了研究。本文主要研究了彎曲Zigzag石墨烯納米帶(ZGNR
2、)的電磁性質(zhì),然后通過(guò)邊緣氫化,施加單軸應(yīng)變,引入空位缺陷,摻雜硼氮(BN)結(jié)構(gòu)等調(diào)制,影響彎曲Zigzag石墨烯納米帶的電子分布,改變其電磁性質(zhì)。同時(shí)還研究了邊緣和橫向摻雜BN的Zigzag邊緣和Armchair邊緣的BCN石墨烯納米帶的電磁性質(zhì)。本文的具體研究?jī)?nèi)容和所取得的研究結(jié)果如下:
(1)研究本征的ZGNR11和ZGNR12系列模型,以及對(duì)其氫化后的ZGNR11H和ZGNR12H系列模型,可知?dú)浠慕Y(jié)構(gòu)比本征的更穩(wěn)定
3、,平面結(jié)構(gòu)比彎曲結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,不同曲率的ZGNR都產(chǎn)生了自旋極化。本征結(jié)構(gòu)的邊緣碳原子擁有懸掛鍵而影響了整個(gè)體系的自旋極化特性,其中邊緣碳原子的P軌道對(duì)整個(gè)體系的自旋極化貢獻(xiàn)最大。氫化后使其失去懸掛鍵,自旋極化特性減弱了。研究對(duì)ZGNR11和ZGNR11H系列模型施加周期性方向的單軸應(yīng)變,發(fā)現(xiàn)ZGNR11H系列模型對(duì)施加的應(yīng)變并不敏感,能帶結(jié)構(gòu)不受應(yīng)變影響。然而對(duì)于本征的ZGNR11SW06,施加壓縮和拉伸應(yīng)變時(shí),其能帶結(jié)構(gòu)中的某些能級(jí)發(fā)
4、生了移動(dòng)。研究對(duì)ZGNR11H系列模型引入單原子空位缺陷和雙原子空位缺陷,發(fā)現(xiàn)其自旋極化特性增強(qiáng)了。因缺少的原子數(shù)不成對(duì),單空位缺陷模型的磁矩比雙空位缺陷的大,其中空位缺陷周圍的碳原子對(duì)體系的自旋極化特性貢獻(xiàn)最大。研究對(duì)ZGNR11H系列模型摻雜不同的BN結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)摻雜的BN改變了其電磁性質(zhì),自旋極化特性增強(qiáng)了。
(2)研究單邊和雙邊摻雜BN的Zigzag石墨烯納米帶的電磁性質(zhì),可知石墨烯納米帶邊緣摻雜BN原子后,產(chǎn)生了比本征
5、石墨烯納米帶更強(qiáng)的自旋極化特性,磁矩更大。單邊摻雜的自旋極化特性比雙邊摻雜的更明顯,磁性更大。通過(guò)研究橫向摻雜BN的Zigzag石墨烯納米帶的電磁性質(zhì),可知石墨烯納米帶橫向摻雜BN原子后同樣產(chǎn)生了比本征石墨烯納米帶更強(qiáng)的自旋極化特性。隨著摻雜BN鏈數(shù)量的增多,自旋極化特性發(fā)生了變化,磁矩先減小后增大。摻雜一條BN鏈的ZGNR11C2BN1異質(zhì)結(jié)BCN納米帶結(jié)構(gòu)擁有更明顯的自旋極化特性,磁矩最大。純BN原子組成的納米帶結(jié)構(gòu)ZGNR11C0
6、BN3不僅是半導(dǎo)體,而且擁有磁性,將來(lái)可用于納米材料的自旋器件中。
(3)研究邊緣和橫向摻雜BN的Armchair石墨烯納米帶(AGNR)的電磁性質(zhì),無(wú)論本征的還是邊緣摻雜BN的Armchair石墨烯納米帶的自旋極化特性都很微弱,幾乎沒(méi)有磁性。橫向摻雜2條BN鏈的AGNR10C1BN2產(chǎn)生了明顯的自旋極化,橫向摻雜1條BN鏈的AGNR10C2BN1雖然沒(méi)有產(chǎn)生自旋極化,但是其能帶中存在間接能帶帶隙,其結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為P型半導(dǎo)體。所以
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