DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Баранова, М. С. | - |
dc.contributor.author | Скачкова, В. А. | - |
dc.contributor.author | Гвоздовский, Д. Ч. | - |
dc.contributor.author | Стемпицкий, В. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T11:17:21Z | - |
dc.date.available | 2019-01-03T11:17:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Энергетическая зонная диаграмма слоистых гетеросистем графен–ZnO, графен–ZnS: квантово-механическое моделирование / М. С. Баранова и др. // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук. – 2017. – № 3. – С. 99 – 107. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34031 | - |
dc.description.abstract | Исследована возможность придания графеновым пленкам свойств полупроводника в структурах, состоящих из нескольких слоев (гетероструктуры): оксид цинка и графен (ZnO/графен), сульфид цинка и графен (ZnS/графен). Для изучения электронных свойств гетероструктур проведено квантово-механическое моделирование в программном пакете VASP. Посредством моделирования структурных свойств типичного представителя слоистых материалов (черного фосфора) определена эффективность использования поправок к DFT, учитывающих силы Ван-дер-Ваальса и реализованных в программе VASP и, таким образом, обоснован выбор функционала электронной плотности для гетероструктур. Определены межслоевые расстояния для изучаемых систем с подходящим функционалом электронной плотности (DFT-D2). Для черного фосфора это расстояние равно 3,1 Å, а для гетероструктур – 3,16 Å (ZnO/графен) и 3,45 Å (ZnS/графен). Проведено моделирование, конечной целью которого являлся расчет энергетических зонных диаграмм. Исследовано влияние подложки из цинксодержащих материалов на энергетическую зонную структуру графена. Установлено, что взаимодействие монослоя оксида цинка и графена в гетероструктуре ZnO/графен не приводит к возникновению энергетического зазора в зонной структуре графена. Запрещенная зона графена в структуре ZnS/графен составила 0,35 эВ. Поскольку применяемые для проведения моделирования ТФП-методы недооценивают ширину запрещенной зоны, ее экспериментальное значение для исследуемых структур может оказаться выше расчетного. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | РУП «Издательский дом «Беларуская навука» | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | теория функционала плотности | ru_RU |
dc.subject | силы Ван-дер-Ваальса | ru_RU |
dc.subject | гетероструктура | ru_RU |
dc.subject | графен | ru_RU |
dc.subject | оксид цинка | ru_RU |
dc.subject | сульфид цинка | ru_RU |
dc.title | Энергетическая зонная диаграмма слоистых гетеросистем графен–ZnO, графен–ZnS: квантово-механическое моделирование | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь
|