低维半导体纳米材料性能调控的理论研究

来源 :上海师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:willian_tang
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
随着纳米技术的不断发展,低维半导体纳米材料将对人们的生活产生重大影响。低维半导体纳米材料在电子、光学、热力学、机械以及化学上有着优异的特性,表现出了其所对应的块体材料所不具备的物理化学性质。对它们的功能性质的调制可以促进新型半导体器件的开发,从而推动技术的进步。理解和控制低维功能纳米材料的结构、物性以及结构--物性之间的关联,建立可控制备方法,对发展功能导向的新体系和新技术有着重要的指导意义。针对低维半导体纳米材料的物理性质及其调控的理论研究,本学位论文利用分子动力学模拟方法和基于密度泛函理论的第一性原理计算方法,分别以硒化镉纳米线、硒化镉纳米带以及单层砷结构为研究对象,探讨了这些体系在不同调控手段下,它们物理性质的变化,为今后低维半导体纳米材料的实际应用提供了重要的理论依据,主要研究内容和结果如下:(一)采用第一性原理计算方法研究了轴向应变条件下硒化镉纳米线的电子结构特性以及对其光学性质的变化。结果表明,应变作用下硒化镉纳米线的价带部分发生了价带顶竞争切换现象,且与纳米线孔径大小有一定关联。(二)采用分子动力学模拟方法研究了不同尺寸、应变、扭转角度以及温度对硒化镉纳米线热导率的影响。研究结果表明,压缩应变能更好地降低其热导率,使得热导率能在更大的范围内变化。(三)采用第一性原理计算方法研究了外加电场对扶手型硒化镉纳米带的能带结构的调制作用。通过施加横向电场,硒化镉纳米带的带隙随着场强的增大而逐渐减小,在一定场强下硒化镉纳米带从半导体转变到导体,其价带顶与导带底的电荷分布也随场强的增强而重新分布并向某一端靠拢。(四)采用第一性原理法研究了应变对单层砷结构的力学性质以及光学性质的影响。单层砷结构在横向应变条件下其面内具有正泊松比,且各向异性,而在面外x方向的拉伸引起了z方向的膨胀,具有负泊松比,数值大于黑磷的负泊松比。同时,应变也引起了单层砷结构光学性质的变化,且呈现出了各向异性行为。
其他文献
半导体工艺中特征尺寸的日渐减小,使得集成电路互连线的有效电流承载密度逐渐增大,电迁移问题越来越明显,极大地影响到半导体器件的稳定性,传统的Al互连系统已经难以满足集成
制造业与服务业是我国经济发展的两大支柱产业,它们对我国国民经济的发展起着至关重要的作用,因此他们的创新尤为重要。服务业和制造业有着各自的行业特点、创新过程和发展规
微等离子体是指体积被限制在一个有限空间内,气体放电尺寸一般在毫米或微米级别的等离子体。由于微等离子体放电尺寸缩小,使得其具有不同于普通等离子体的特性。首先,微等离
在集成光电子学的领域中,通过离子交换技术制作的玻璃基光波导具有成本低廉、波长不敏感、环境稳定性好、易于在系统中集成等优势,适合于大批量生产光无源及有源器件。石墨烯
《通天塔》对语言的深刻隐喻成了影片叙事的起点。影片通过描述四个不同地域、不同种族、不同经济条件的人们无知、迷惘、痛苦、欢乐的经历,讲述了许多令人深感挫折的隔阂,阐
电影导演的风格往往跟他的叙事和镜语有着密切的联系,本文以此为切入点分析了电影《通天塔》独特艺术风格形成的几个因素,并由此展开对导演艺术风格形成的分析,以期更好的理
随着当代信息技术的飞速发展,无论是在军工层面还是在民用层面,多目标跟踪技术都拥有着广泛的应用前景。在目前复杂的电磁环境下,现有的传统跟踪算法对“低小慢”的微弱目标
多色响应薄膜在灾难监测、城市消防和安防领域有着重要的意义,本文在脉冲激光沉积(PLD)的方法下制备ZnMgO_BST双色响应薄膜,制备方法为先在STO基片上生长一层LSMO缓冲层之后,
随着电子信息技术的迅速发展,集成电路往小型化发展,电路密度和复杂度大大增加,时钟频率不断提高,电源完整性(PI)问题在高速印刷电路板(PCB)设计中变得越来越重要,电源完整性
近年来,二维原子半导体材料一直备受关注,尤其是石墨烯,因为它优异的电学和光学性质,吸引了无数科学家对它在光电子器件应用上的研究,但是石墨烯零禁带的缺点却严重制约了它