Graphene nanoribbons are world-concerned new type of quasi-one-dimensional quantum wires after carbon nanotubes. The microstructures, electronic and optical properties of graphene nanoribbons have been manipulated in all kinds of methods, such as doping, edge atom modifications and external fields. This project investigates the fundamental physical problems of manipulations based on external strains. Combining with the tight-binding approximation and the first-principle calculations based on density-functional theory, and using the method of nonequilibrium Green's function and the intersubband transitional theory of semiconductors under the dipole transition approximation, we should investigate the atomic configurations, electronic structures, electron transport and optical properties of graphene nanoribbons under the external uniaxial strains. Starting from the simple case about the transport and optical properties of the uniaxial strained ideal graphene nanoribbons, we would focus our attention on the complex cases, such as graphene nanoribbons with impurities at the edges or inner, a minority of carbon vacance, electron-electron correlation, spin-orbit interaction and the external electromagnetic fields irradiation, and so on. The investigation about the quantitatively relations among the elastic deformation of lattice, electronic structure, electron transport and optical properties of graphene nanoribbons under the external strains, may shed some light on brand new quantum phenomenon and concepts of nano-optoelectronics and electromechanics, and will be useful in the design of new types of electronic and optoelectronic devices other than the strain sensors.
石墨烯纳米带是继碳纳米管后备受关注的新型准一维量子线, 人们已采用掺杂、边缘原子修饰以及外场等方法调控其微结构、电学和光学性质, 本项目研究应力新方法调控中的一些基本物理问题.拟采用紧束缚近似配合基于密度泛函的第一性原理计算相互验证, 利用非平衡格林函数方法及半导体带间跃迁理论, 研究石墨烯纳米带在应力作用下的原子构型、能带结构、载流子输运性质以及光学性质相对于无应力情形的变化规律.从理想完整条带受均匀应力作用的简单情形出发, 逐步过渡到应力作用下边缘或内部吸附杂质原子、存在少数碳原子空位、计入电子-电子相互作用、自旋-轨道互作用以及外加电磁场辐照等复杂情形.探索石墨烯纳米带在应力作用下的晶格弹性形变、能带结构、量子输运性质和光学性质之间的定量关系, 相关研究可能展现纳米(光)电子学及电子力学的一些新量子现象和概念, 并可能从原理上设计一些功能可调的新型电子、光电子器件和应力传感器等。
(类)石墨烯二维层状电子材料由于其独特的几何结构和物理性质,近年来成为凝聚态物理、材料、化学和信息技术等学科领域的交叉研究热点。石墨烯纳米带是继碳纳米管后备受关注的新型准一维量子线,人们已采用掺杂、边缘原子修饰以及外场等方法调控其微结构、电学和光学性质,本项目研究应力新方法调控中的一些基本物理问题。采用紧束缚近似配合基于密度泛函的第一性原理计算相互验证, 利用非平衡格林函数方法及半导体带间跃迁理论, 研究石墨烯纳米带在应力作用下的原子构型、能带结构、载流子输运性质以及光学性质相对于无应力情形的变化规律。尽管扶手椅型和锯齿型石墨烯纳米带在定性和定量方面有着非常大的区别,但二者的输运性质都敏感依赖于杂质原子的种类、应变的大小和方向以及条带横向原子链排数(即宽度),此外,边缘掺杂和外加非轴向应变还能有效调节石墨烯纳米带光学吸收的频率选择范围以及强度大小。结合国内外介观量子输运及其调控领域的最新进展,将研究拓展到其他新型层状电子材料如拓扑绝缘体、硅烯及其纳米带体系。基于Keldysh非平衡格林函数方法,研究横向门电压调制下嵌于铁磁体之间的HgTe/CdTe量子阱边缘态电子的自旋极化、光电导率、隧穿磁阻等,以及表面沉积铁磁绝缘体对Bi2Se3表面态电子输运性质的调制作用。利用半导体带间跃迁理论,研究圆偏振光作用下硅烯的光学性质及其电场调控,发现系统自旋轨道耦合电子能带可被背电极引起的交叉晶格势调制成拓扑绝缘态或带绝缘态,两种状态下系统自旋向上和向下子带的光学谱随着交叉晶格势呈现不同的变化规律;发现9-,10-以及11-扶手椅硅烯纳米带均呈现红外到可见宽频的光学特性。本项目的研究可能展现纳米(光)电子学及电子力学的一些新量子现象和概念, 并可能从原理上设计一些功能可调的新型电子、光电子器件和应力传感器等。
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数据更新时间:2023-05-31
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