压力下掺杂石墨烯超导电性的第一原理研究

基本信息
批准号:U1304612
项目类别:联合基金项目
资助金额:32.00
负责人:周大伟
学科分类:
依托单位:南阳师范学院
批准年份:2013
结题年份:2016
起止时间:2014-01-01 - 2016-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:
关键词:
BCS理论石墨烯第一原理掺杂超导电性
结项摘要

It has become a focus of new carbon functional materials due to its novel physical and chemical properties since the first successful isolation of graphene. However, the potential superconductivity of graphene is ignored. The bandgap of graphene is zero,but graphene may become a superconductor by the introduction of doping atoms in the monolayer graphene. In this project, we will investigate the stabilities, electronic structures and the origin of superconducting properties in doping graphene with different elements (such as Y, Sc, Nb, V, Zr, S, Se, Yb, Te, etc.) under the external pressure by means of computer simulation . The theoretical predictions mainly focus on the following problems: what doping elements and how much pressure can lead graphene to become a superconductor with high superconducting transition temperature. The completion of our project will provide guidelines for experiment to design a grapehene superconductor with high superconducting transition temperature, provide for the general law of the pressure on the structural and physical properties of doped graphene, and it is also important for meeting the national needs and solving the issues of scientific frontier materials .

自从成功的研制出石墨烯以来,因其新颖的物理化学特性,迅速成为新型碳功能材料的研究焦点。然而在众多的研究焦点中,其可能存在的超导被大多数人所忽略。石墨烯是带隙为零的半导体,通过在石墨烯中引入掺杂原子可以使其变成金属,从而可能展现出超导。本项目将通过计算机模拟深入、系统地研究在单层石墨烯中掺杂不同元素(如Y、Sc、Nb、V、Zr、S、Se、Yb、Te等)并施加一定压力后掺杂石墨烯的稳定性、电子结构、超导的产生和随压力变化的内在机制等等。理论预测掺杂何种元素以及在多大压力下可能形成具有高超导转变温度的石墨烯。本项目的完成为实验上成功研制超导石墨烯提供重要的理论依据,同时也为压力下掺石墨烯的结构与物性的一般性规律提供知识储备。项目的完成在满足国家需求和解决材料物理前沿科学问题等方面具有重要意义。

项目摘要

项目利用基于密度泛函理论的第一性原理方法,对掺杂石墨烯在一定压力条件下包括超导在内的各种物性进行研究。研究发现;(1)没有掺杂的石墨烯金属同素异形体的超导转变温度很低。(2)C和Y、Sc可以形成稳定的二维金属超导体CSc、CY,其超导温度约为2-5K(3)在碳元素中掺杂Br、Te、As、Se、I等元素可以形成类石墨金属化合物的笼状碳基金属化合物,其具有比较高的超高温度,其临界超导温度分别为 9K、44K、35K、19K、18K;(4)在硅烯中掺杂碱金属元素,例如Li、Na等,可以形成类石墨金属化合物SiX6,其超导温度为1-5K;(5)在C中掺杂N,可以形成具有狄拉克锥的二维C4N材料;(6)C和Li可以形成Li4C的金属超导化合物。 上述研究成果为二维纳米材料超导电性的认识,发掘新型纳米超导材料和合金超导材料提供了重要的实验指导。

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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