掺杂三角形硼氮片的锯齿型石墨烯纳米带的 磁电子学性质

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张华林, 孙琳, 韩佳凝. 2017: 掺杂三角形硼氮片的锯齿型石墨烯纳米带的 磁电子学性质, 物理学报, 66(24): 171-180. doi: 10.7498/aps.66.246101
引用本文: 张华林, 孙琳, 韩佳凝. 2017: 掺杂三角形硼氮片的锯齿型石墨烯纳米带的 磁电子学性质, 物理学报, 66(24): 171-180. doi: 10.7498/aps.66.246101
Zhang Hua-Lin, Sun Lin, Han Jia-Ning. 2017: Magneto-electronic properties of zigzag graphene nanoribbons doped with triangular boronnitride segment, Acta Physica Sinica, 66(24): 171-180. doi: 10.7498/aps.66.246101
Citation: Zhang Hua-Lin, Sun Lin, Han Jia-Ning. 2017: Magneto-electronic properties of zigzag graphene nanoribbons doped with triangular boronnitride segment, Acta Physica Sinica, 66(24): 171-180. doi: 10.7498/aps.66.246101

掺杂三角形硼氮片的锯齿型石墨烯纳米带的 磁电子学性质

Magneto-electronic properties of zigzag graphene nanoribbons doped with triangular boronnitride segment

  • 摘要: 利用基于密度泛函理论的第一性原理方法,研究了三角形BN片掺杂的锯齿型石墨烯纳米带(ZGNR)的磁电子学特性.研究表明:当处于无磁态时,不同位置掺杂的ZGNR都为金属;当处于铁磁态时,随着杂质位置由纳米带的一边移向另一边时,依次可以实现自旋金属-自旋半金属-自旋半导体的变化过程,且只要不在纳米带的边缘掺杂,掺杂的ZGNR就为自旋半金属;当处于反铁磁态时,在中间区域掺杂的ZGNR都为自旋金属,而在两边缘掺杂的ZGNR没有反铁磁态.掺杂ZGNR的结构稳定,在中间区域掺杂时反铁磁态是基态,而在边缘掺杂时铁磁态为基态.研究结果对于发展基于石墨烯的纳米电子器件具有重要意义.
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出版历程
  • 刊出日期:  2017-12-30

掺杂三角形硼氮片的锯齿型石墨烯纳米带的 磁电子学性质

  • 长沙理工大学物理与电子科学学院,长沙,410114

摘要: 利用基于密度泛函理论的第一性原理方法,研究了三角形BN片掺杂的锯齿型石墨烯纳米带(ZGNR)的磁电子学特性.研究表明:当处于无磁态时,不同位置掺杂的ZGNR都为金属;当处于铁磁态时,随着杂质位置由纳米带的一边移向另一边时,依次可以实现自旋金属-自旋半金属-自旋半导体的变化过程,且只要不在纳米带的边缘掺杂,掺杂的ZGNR就为自旋半金属;当处于反铁磁态时,在中间区域掺杂的ZGNR都为自旋金属,而在两边缘掺杂的ZGNR没有反铁磁态.掺杂ZGNR的结构稳定,在中间区域掺杂时反铁磁态是基态,而在边缘掺杂时铁磁态为基态.研究结果对于发展基于石墨烯的纳米电子器件具有重要意义.

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