CdS低維納米材料的自旋極化及光電性質(zhì)的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、硫化鎘(CdS)是典型的Ⅱ-Ⅵ族直接帶隙半導(dǎo)體材料,室溫下帶隙寬度為2.42eV,是靈敏度較高的N型光電導(dǎo)器件材料,也是壓電器件材料,具有許多優(yōu)異的光學(xué)和電學(xué)性質(zhì),在發(fā)光二極管、傳感器、太陽(yáng)能電池、光探測(cè)器、光波導(dǎo)器件和非線性光學(xué)器件等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
   對(duì)于半導(dǎo)體材料而言摻雜是非常重要的,通過(guò)摻雜可以調(diào)控材料的物理性質(zhì)。人們對(duì)CdS半導(dǎo)體的雜化做了大量的研究工作,尤其是如何設(shè)計(jì)鐵磁性的半金屬材料,使之在自旋電子學(xué)器件中

2、有良好的應(yīng)用前景,但對(duì)稀磁材料中的磁性起源有很多的爭(zhēng)論。降低材料的尺寸或者維度也可以調(diào)控材料的物理性能,如量子尺寸效應(yīng)能使CdS的表面構(gòu)型和電子結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,對(duì)其磁學(xué)、電學(xué)和光學(xué)性質(zhì)等產(chǎn)生重要影響。在2010年,對(duì)石墨烯的開創(chuàng)性研究獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),受到石墨烯和類石墨烯氮化硼的啟發(fā),人們開始關(guān)注其他類石墨烯結(jié)構(gòu)的二元化合物,他們具有豐富的電學(xué)特性。而一維納米結(jié)構(gòu)由于具有有利于載流子定向傳輸?shù)挠行蚪Y(jié)構(gòu),并且能夠提高材料中空穴和電子的傳輸

3、效率和分離效率,也受到人們的廣泛關(guān)注。近幾年實(shí)驗(yàn)中對(duì)CdS的研究也取得了令人矚目的成績(jī),已經(jīng)合成了類石墨烯結(jié)構(gòu)的六角蜂窩狀的CdS納米面和一維CdS納米線/納米帶和量子點(diǎn)。
   同時(shí),以密度泛函理論為基礎(chǔ)的第一性原理計(jì)算在量子化學(xué)、凝聚態(tài)物理和材料科學(xué)中也得到非常廣泛和成功的應(yīng)用,也是研究納米材料的有力工具。本論文采用第一性原理計(jì)算方法,首先研究非磁性元素?fù)诫s對(duì)CdS納米材料的自旋極化和光電性質(zhì)的影響,其次通過(guò)改變CdS低維納

4、米材料的表面結(jié)構(gòu)和氫化CdS表面原子的方式,達(dá)到對(duì)CdS納米材料的電子能帶結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)制的目的,使之成為在自旋電子學(xué)器件上有良好應(yīng)用價(jià)值的納米材料。主要的研究?jī)?nèi)容及研究結(jié)果如下:
   (1)綜述CdS納米材料的研究意義和國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,提出本課題的選題意義和研究?jī)?nèi)容。
   (2)介紹本論文所使用的理論研究方法和應(yīng)用程序軟件,包括密度泛函理論的主要內(nèi)容、針對(duì)不同具體問(wèn)題所提出的多個(gè)密度泛函理論的發(fā)展方向及常見的密度泛函計(jì)

5、算軟件,和本論文研究過(guò)程中主要使用的WIEN2K軟件特點(diǎn)。
   (3)雖然磁性元素?fù)诫s半導(dǎo)體材料可獲得鐵磁性材料,但無(wú)法證明其磁性是內(nèi)稟性的,所以本論文選擇非磁性金屬Cu摻雜CdS獲得鐵磁性材料。首先,通過(guò)形成能的計(jì)算結(jié)果討論實(shí)驗(yàn)中選擇非磁性金屬Cu摻雜CdS的可行性,其次討論廣義梯度近似對(duì)Cu摻雜CdS費(fèi)米能級(jí)附近電子結(jié)構(gòu)的影響,研究Cu摻雜CdS超晶胞的電子結(jié)構(gòu)、自旋極化特性,討論體系的鐵磁性起源,最后分析不同濃度的Cu摻

6、雜對(duì)CdS光電性質(zhì)的影響。
   計(jì)算結(jié)果表明:富硫情況下Cu替換Cd,體系結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定;適中的形成能說(shuō)明了實(shí)驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)Cu高濃度摻雜CdS材料的可行性;由于Cu-3d和S-3p軌道雜化,系統(tǒng)呈現(xiàn)半金屬性,具有100%自旋極化,產(chǎn)生了1.0μB/Cd35CuS36的磁矩;通過(guò)Cu(3d)-S(3p)-Cd-S(3p)-Cu(3d)作用鏈?zhǔn)笴u摻雜CdS材料是室溫下的長(zhǎng)程鐵磁性材料;也正是由于Cu的d軌道和S的p軌道在費(fèi)米能級(jí)附近的雜

7、化,提高了Cu的d軌道和S的p軌道間的電荷轉(zhuǎn)移,增加了系統(tǒng)的導(dǎo)電性;隨著Cu摻雜濃度的增加,Cu摻雜CdS材料從半金屬逐漸過(guò)渡到金屬,介電函數(shù)虛部的第一個(gè)峰發(fā)生了紅移,靜態(tài)介電常數(shù)改變明顯;在紫外區(qū),吸收系數(shù)非常大;Cu摻雜CdS后,在低能區(qū)出現(xiàn)了很多小的吸收峰,Cu摻雜CdS有利于可見光的吸收。
   (4)從纖鋅礦結(jié)構(gòu)沿著(0001)方向裁剪下來(lái)的單層CdS納米面(CdSnanosheets,簡(jiǎn)稱CdSNS),經(jīng)過(guò)結(jié)構(gòu)弛豫后

8、成為類石墨烯結(jié)構(gòu)的CdSNS。在第四章中我們主要討論CdSNS的電學(xué)特性、氫化對(duì)CdSNS電子結(jié)構(gòu)和磁學(xué)性質(zhì)的影響,以及C摻雜CdSNS對(duì)其自旋極化、光電性質(zhì)的影響。
   研究結(jié)果表明-CdSNS是直接帶隙的半導(dǎo)體,帶隙比體相材料的CdS帶隙寬;在氫化CdSNS的所有結(jié)構(gòu)中,H更容易吸附在Cd上,Cd-hydroCdSNS是室溫下的鐵磁性材料,呈現(xiàn)半金屬特性,具有100%自旋極化;磁矩主要局域在沒(méi)有吸附H的S未成對(duì)的2p電子上

9、;C摻雜CdSNS也是有磁性的半金屬材料,C-C是反鐵磁耦合,當(dāng)有電子注入時(shí),C-C變?yōu)殍F磁耦合,載流子調(diào)節(jié)的雙交換理論可以解釋C-C間的鐵磁性耦合機(jī)制;C摻雜CdSNS,體系的導(dǎo)電性增加,低能區(qū)的介電峰向著低能方向移動(dòng),即發(fā)生了紅移;吸收譜的光學(xué)吸收邊向著低能方向移動(dòng),C摻雜CdSNS增加了可見光的吸收強(qiáng)度。
   (5)研究CdS納米線(CdSnanowires,簡(jiǎn)稱CdSNWs)的優(yōu)化處理,討論氫化CdS納米線后的電子結(jié)構(gòu)

10、、磁學(xué)性質(zhì)的變化情況。研究發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)弛豫會(huì)大大影響CdSNWs的幾何形狀和電子結(jié)構(gòu);氫化不同的表面原子,可實(shí)現(xiàn)對(duì)CdSNWs的磁性調(diào)控,氫化S原子時(shí),CdSNWs沒(méi)有磁性,而氫化Cd時(shí),尤其是表面的Cd有一半氫化時(shí),CdSNWs是100%自旋極化的半金屬,是良好的自旋電子學(xué)材料;氫化時(shí),部分占據(jù)的S-3p態(tài)和H-1s態(tài)發(fā)生雜化,導(dǎo)致費(fèi)米能級(jí)附近的能帶發(fā)生了劈裂,是產(chǎn)生自旋極化的主要原因。
   (6)第六章對(duì)本論文的研究?jī)?nèi)容進(jìn)行了

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