已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Electronic Structure and Stability of Semiconducting Graphene Nanoribbons

带隙 材料科学 石墨烯纳米带 凝聚态物理 电子结构 石墨烯 密度泛函理论 光电子学 纳米技术 计算化学 化学 物理
作者
Verónica Barone,Oded Hod,Gustavo E. Scuseria
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:6 (12): 2748-2754 被引量:1643
标识
DOI:10.1021/nl0617033
摘要

We present a systematic density functional theory study of the electronic properties, optical spectra, and relative thermodynamic stability of semiconducting graphene nanoribbons. We consider ribbons with different edge nature including bare and hydrogen-terminated ribbons, several crystallographic orientations, and widths up to 3 nm. Our results can be extrapolated to wider ribbons providing a qualitative way of determining the electronic properties of ribbons with widths of practical significance. We predict that in order to produce materials with band gaps similar to Ge or InN, the width of the ribbons must be between 2 and 3 nm. If larger bang gap ribbons are needed (like Si, InP, or GaAs), their width must be reduced to 1−2 nm. According to the extrapolated inverse power law obtained in this work, armchair carbon nanoribbons of widths larger than 8 nm will present a maximum band gap of 0.3 eV, while for ribbons with a width of 80 nm the maximum possible band gap is 0.05 eV. For chiral nanoribbons the band gap oscillations rapidly vanish as a function of the chiral angle indicating that a careful design of their crystallographic nature is an essential ingredient for controlling their electronic properties. Optical excitations show important differences between ribbons with and without hydrogen termination and are found to be sensitive to the carbon nanoribbon width. This should provide a practical way of revealing information on their size and the nature of their edges.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
dk完成签到,获得积分10
2秒前
神勇师完成签到 ,获得积分10
4秒前
扮猪吃饲料完成签到,获得积分10
6秒前
格物致知完成签到,获得积分0
9秒前
丘比特应助郑毅采纳,获得10
10秒前
梧桐梅西完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
缥缈洋葱完成签到 ,获得积分10
11秒前
向日葵完成签到 ,获得积分10
12秒前
SciGPT应助安静葵阴采纳,获得10
13秒前
ComVivas发布了新的文献求助30
14秒前
18秒前
zz完成签到,获得积分10
18秒前
大头头不大完成签到,获得积分10
19秒前
含蓄的新柔完成签到,获得积分10
19秒前
终止密码子完成签到 ,获得积分10
21秒前
小赞的z完成签到 ,获得积分10
22秒前
Bismarck完成签到,获得积分10
22秒前
CodeCraft应助赵凯丽采纳,获得10
23秒前
eleven发布了新的文献求助10
24秒前
CATH完成签到 ,获得积分10
25秒前
挖掘机完成签到,获得积分10
26秒前
小赞的z关注了科研通微信公众号
26秒前
27秒前
28秒前
听寒完成签到 ,获得积分10
28秒前
30秒前
oo完成签到 ,获得积分10
32秒前
柠栀完成签到 ,获得积分10
32秒前
无敌橙汁oh完成签到 ,获得积分10
33秒前
00完成签到,获得积分10
33秒前
35秒前
35秒前
柚柚子完成签到,获得积分20
37秒前
于永地发布了新的文献求助10
37秒前
38秒前
40秒前
今天没带脑子完成签到 ,获得积分10
42秒前
郑毅发布了新的文献求助10
43秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7738508
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9287583
关于积分的说明 20184108
捐赠科研通 7316370
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3305901
关于科研通互助平台的介绍 2458247
邀请新用户注册赠送积分活动 2315773