结构调制对石墨炔纳米带热电性质的影响

来源 :湘潭大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Maggie0932
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
热电材料是一类特殊的材料,它能够直接实现热能与电能之间的相互转换。传统的固体材料由于热电转换效率较低,导致其在实际生产生活中的应用受到了极大的限制。然而,先前的研究表明低维纳米材料由于受量子限制效应的影响,能够拥有较高的热电转换效率。因此对低维材料热电性质的研究迅速成为一个热门的研究领域。对材料的热电性质的研究不仅能够为获得更高性能的热电材料提供理论指导,同时也能为缓解当今社会面临的能源和环境危机提供有力的理论支持。本文采用非平衡格林函数方法系统地探讨结构调制对石墨炔热电性质的影响和调控,为基于石墨炔的高效的热电材料的合成和制备提供可靠的理论指导。本文主要研究内容如下:1、我们首先研究了边缘缺陷结构对γ-石墨炔纳米带的声子和电子的输运性质以及热电性质的影响。结果发现,通过边缘结构调制,γ-石墨炔纳米带的热电性能能够在很大程度上得到提升(室温下热电品质因子ZT能高达1.2)。同时,热电效率的提升在相当大的程度上依赖于边缘调制结构的几何特性。石墨炔热电性能的提升主要源于边缘缺陷引起的声子强烈散射。此外我们还讨论了边缘调制区结构长度和数目的变化对石墨炔热电性能的影响。2、利用非平衡格林函数方法,我们还研究了嵌入金刚石状量子点结构对石墨炔纳米带热电性质的影响。研究结果显示,嵌入量子点结构能够显著提升石墨炔的热电转换效率。这主要是归因于声子和电子热导的大幅下降。此外,量子点几何结构尺寸的变化会引起γ-石墨炔纳米带热电性能出现显著的震荡行为。这是由于量子点结构中的准束缚态引起了电导的震荡。最后,我们还讨论了插入不同数目的量子点结构对γ-石墨炔ZT的影响。
其他文献
[关键词] 领导干部; 价值取向  [中图分类号] D0 [文献标识码] A [文章编号] 1007-1962(2003)20-0029-02  党的十六大把“三个代表”重要思想与毛泽东思想、邓小平理论一起确定为我们党必须长期坚持的指导思想,这对于强化党的执政意识,巩固党的执政地位,实现党的有效执政,具有重要的理论和实践指导意义,意味着我们党的执政新理念,具有强烈的开拓性和
ZnO是一种Ⅱ-Ⅵ族宽禁带半导体化合物,在室温下拥有3.3eV的禁带宽度和60meV的激子束缚能,这使其在光电器件领域的应用前景十分看好。ZnO在某些方面具有比GaN更优越的性能,如:更高
学位
随着科技的发展,人们对事物的认识不断深入,介观领域成为研究的新热点。近几十年来,不断有新的现象在介观体系中被发现,在这些新奇的物理现象中,量子相干效应占据了主导地位。如何
自从人们发现石墨烯、BN、过度金属硫化物等二维纳米材料,由于它们特殊的拓扑结构,同时具有良好的力学、电学等物理特性而受到广泛的关注,被广泛地应用在材料、医学等领域。2014年以来,人们在实验上制备出一种新型的二维材料-磷烯,同时也对砷烯和锑烯进行了科学的理论预测,他们都属于第Ⅴ主族的元素,最外层有五个电子,原子经过SP3杂化的方式成键,因此具有不同的构型。人们发现磷烯具有黑磷、蓝磷等多种同素异形体