空位及氮掺杂二维ZnO单层材料性质:第一性原理计算与分子轨道分析
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10.7498/aps.68.20191258

空位及氮掺杂二维ZnO单层材料性质:第一性原理计算与分子轨道分析

引用
采用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法,系统地研究了带缺陷的二维类石墨烯结构的ZnO(graphene like-ZnO,g-ZnO)的几何结构、电子结构、磁性性质和吸收光谱性质.研究的缺陷类型包括锌原子空位(VZn g-ZnO)、氧原子空位(Vo g-ZnO)、氮原子取代氧原子(No_g-ZnO)和表面吸附氮原子(N@g-ZnO).研究发现:No g-ZnO体系和N@g-ZnO体系形变较小,而空位体系会引入较大的形变;g-ZnO本身无磁矩,引入Zn空位后,VZn g-ZnO体系总磁矩为2.00 μB;Vo g-ZnO体系无磁矩,但N掺杂后的No g-ZnO体系和氮吸附的N@g-ZnO体系的总磁矩分别为1.00 μB和3.00 μB.利用掺杂体系的局域对称性和分子轨道理论分析了杂质能级和磁矩的产生原因,并且通过分析光吸收曲线得知,引入空位缺陷或者N原子掺杂,可以有效增强g-ZnO单层材料的光吸收性能.研究结果对系统地理解g-ZnO及其缺陷模型的性质有重要意义,可以为发展基于g-ZnO的纳米电子器件和光催化应用提供理论参考.

二维材料、ZnO、缺陷、分子轨道理论、第一性原理计算

68

O48;O4

国家自然科学基金61604098;中央高校基本科研业务费专项63191740资助的课题

2020-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共9页

246-254

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物理学报

1000-3290

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68

2019,68(24)

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