بررسی ابتدا به ساکن خواص الکترونی و ترموالکتریکی تک لایه جدید B۲CO

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-22-2_002

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1402

چکیده مقاله:

در این مقاله، خواص ترموالکتریکی تک لایه جدید دو بعدی B۲CO با استفاده از محاسبات اصول اولیه به دست آمده است. ساختار نواری و چگالی حالت های الکترونی بر پایه نظریه تابعی چگالی با استفاده از بسته محاسباتی کوانتوم- اسپرسو  (QE)، مورد مطالعه قرار گرفته است. خواص ترموالکتریکی با استفاده از معادله ترابردی نیمه کلاسیکی بولتزمن در تقریب زمان واهلش و در بسته محاسباتی  BoltzTraP محاسبه شدند. این خواص ترابرد الکتریکی شامل ضرایب رسانش الکتریکی  (sigma)، رسانندگی گرمایی (κe)، ضریب سیبک (S) و کمیت بدون بعد ضریب ارزشی ZT هستند که برای طراحی ادوات ترموالکتریکی مناسب هستند. بر اساس نتایج ما، تک لایه دو بعدی  B۲CO نشان دهنده یک نیم­رسانا با گاف نواری غیر مستقیم و با مقدار  ۱/۶۸ الکترون ولت است. نتایج محاسبات عددی خواص ترابردی تقریبا همسانگرد برای تک لایه دو بعدی  B۲CO ررا نشان می­دهند. به ویژه، مطالعه ترموالکتریک تک لایه دو بعدی  B۲CO، عملکرد خوب ترموالکتریکی با ضریب ارزشی بالا را نمایش می­دهد، به طوری که نانوساختار  B۲CO یک نیم رسانای نوع n است و مقدار ضریب سیبک و ضریب ارزشی در دمای اتاق به ترتیب، V/Kµ ۲۵۹۵- و ۱ به دست آمدند.

نویسندگان

مجتبی اشهدی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

داود واحدی فخرآباد

دانشگاه نیشابور، دانشکده علوم، گروه فیزیک

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 :
  • K S Novoselov, et al., Science ۳۰۶ (۲۰۰۴) ۶۶۶. ...
  • H Sahin and S Ciraci, Rev. B ۸۴ (۲۰۱۱) ۰۳۵۴۵۲. ...
  • R H Baughman, et al., Phys. ۸۷ (۱۹۸۷) ۶۶۸۷. ...
  • S Zhang, et al., Nano Lett. ۱۷ (۲۰۱۷) ۳۴۳۴. ...
  • S Zhang, et al., Chem. Soc. Rev. ۴۷ (۲۰۱۸) ۹۸۲. ...
  • J Ji, et al., Commun. ۷ (۲۰۱۶) ۱۳۳۵۲. ...
  • Q Tang, Z Zhou, and Z Chen, Wiley Interdiscip. Rev. ...
  • C Zhi, et al., Adv. Mater. ۲۱ (۲۰۰۹) ۲۸۸۹. ...
  • S Zhang, et al., Natl. Acad. Sci. ۱۱۲, ۸ (۲۰۱۵) ...
  • S Saxena, R P Chaudhary, and S Shukla, Rep. ۶ ...
  • S Huang, W Kang, and L Yang, Phys. Lett. ۱۰۲ ...
  • M Naseria and D M Hoatb, Mater. Sci. ۱۸۶ (۲۰۲۱) ...
  • M M Abutalib, Superlattices Microstruct ۱۴۹ (۲۰۲۱) ۱۰۶۷۵۹. ...
  • B G Levi, Today ۶۷ (۲۰۱۴) ۱۴. ...
  • J He, M G Kanatzidis, and V P Dravid, Today ...
  • P Giannozzi, et al., J. Phys. Condens. Matter ۲۱ (۲۰۰۹) ...
  • J P Perdew, K Burke, and M Ernzerhof, Rev. Lett. ...
  • G K H Madsen and D J Singh, Phys. Commun. ...
  • G Ding, G Y Gao, and K L Yao, Phys. ...
  • Y Saeed, N Singh, and U Schwingenschlogl, Rep. ۴ (۲۰۱۴) ...
  • N F Hinsche, et al., Phys. Rev. B ۸۶ (۲۰۱۲) ...
  • G Shi and E Kioupakis, Appl. Phys. ۱۱۷ (۲۰۱۵) ۰۶۵۱۰۳. ...
  • Ö C Yelgel, C Yelgel, and J Magnes, Alloys ۷ ...
  • S Yabuuchi, et al., Sci. Rep. ۵ (۲۰۱۵) ۹۵۶۷. ...
  • G Ding, G Gao, and K Yao, Rep. ۵ (۲۰۱۵) ...
  • L D Zhao et al, Nature ۵۰۸ (۲۰۱۴) ۳۷۳. ...
  • N Gaonkar and R G Vaidya, Phys. Lett. A ۳۸۴ ...
  • D L Nika, et al., Phys. Rev. B ۷۹ (۲۰۰۹) ...
  • B Peng, et al., Sci. Rep. ۶ (۲۰۱۶) ۲۰۲۲۵. ...
  • Z Gao and J S Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces ...
  • S Tab, et al, Appl. Phys. A ۱۲۶ (۲۰۲۰) ۵۴۴. ...
  • نمایش کامل مراجع