مطالعه پایداری و فاصله درون جداری نانولوله‌های دو جداره سیلیکون کارباید (0، 6)@( n ، 0) با روش vdW-DFT

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 256

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-18-4_018

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش با استفاده از اصول اولیه مبتنی بر نظریه تابعی چگالی با در نظر گرفتن نیروهای واندروالس، پایداری و ساختار الکترونی نانولوله‌های دوجداره سیلیکون کارباید زیگزاگ (0، n)@ (0،6) شامل 17-11 n= مورد بررسی قرارگرفته است. با محاسبه انرژی تشکیل و انرژی پیوندی هر یک از نانولوله‌‎ها، وجود یک نانولوله دو جداره با انرژی و فاصله درون جداری مطلوب به لحاظ پایداری در این دسته مشخص شده است. نتایج نشان می‌دهند نانولوله خارجی (13،0) مطلوب‌ترین مزدوج برای نانولوله داخلی (6،0) با فاصله درون جداری حدود Å 53/3 می‌باشد. محاسبات ساختاری نشان می‌دهند که تمام نانولوله‌‎های مورد بررسی نیم‌رسانا هستند وگاف‌های انرژی آنها از تک جداره به دوجداره کاهش می‌یابند. همچنین با افزایش قطر نانولوله، گاف نواری آن افزایش می‌یابد و در پایدارترین نانولوله دو جداره مقدار آن حدود 216/0 الکترون ولت می‌باشد.  

کلیدواژه ها:

نظریه تابعی چگالی ، نانولوله دو جداره سیلیکون کارباید ، ساختار نواری ، پایداری

نویسندگان

طیبه مولاروی

دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

مهدی مطهرینژاد

دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

سعید حسامی پیلهرود

دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • 1. N Ghajari Bardar, A Kompany, T Movlarooy, F Roozban, and ...
  • 2. T Movlarooy, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 441 ...
  • 3. D Vahedi Fakhrabad, T Movlarooy and N Shahtahmasebi, Phys. ...
  • 4. S Iijima, T Ichihashi, Nature 363 (1993) 603. ...
  • 5. T Movlarooy, S M Hosseini, A Kompany and N Shahtahmasebi, ...
  • 6. M S Dresselhaus, G Dresselhaus, and P H Avouris, “Carbon ...
  • 7. T Movlarooy, S M Hosseini, A Kompany and N Shahtahmasebi, ...
  • 8. J Sha, J Niu, X Ma, J Xu, X Zhang, ...
  • 9. T Movlarooy, S M Hosseini, A Kompany and N Shahtahmasebi, ...
  • 10. T Movlarooy, Chin. Phys. Lett. 30 (2013) 077301. ...
  • 11. P Marsi, Surf. Sci. Rep. 48 (2002)1. ...
  • 12. X H Sun, C P Li,W K Wong, N B ...
  • 13. M Menon, E Richter, A Mavrandonakis, G Froudakis, and A ...
  • 14. A Huczko, M Bystrzejewski, H Lange, A Fabianowska, S Cudzilo, ...
  • 15. Y H Gao, Y Bando, K Kurashima, and T Sato, ...
  • 16. T Taguchi, N Igawa, H Yamamoto, S Shamoto, and S ...
  • 17. W M Zhou, B Yang, Z X Yang, F Zhu, ...
  • 18. K Adhikari and A K Ray, Sol. State comm. 151 ...
  • 19. R Moradian, S Behzad, and R Chegel, Physica E 42 ...
  • 20. K Berland and P Hyldgaard, Phys. Rev. B 89 (2014) ...
  • 21. P Ordejon, E Artacho, and J Soler, Phys. Rev. B ...
  • 22. S H Jhi, D J Roundy, S G Louie, and ...
  • نمایش کامل مراجع