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Titre: Structural and Electronic Properties of the Cove-type Graphene Nanoribbons
Auteur(s): Cassiano, Tiago de Sousa Araújo
Orientador(es):: Oliveira Neto, Pedro Henrique de
Assunto:: Graphene Nanoribbons
GNR
SSH model
Cove-type Graphene Nanoribbon
Bandgap
Date de publication: 4-nov-2021
Référence bibliographique: CASSIANO, Tiago de Sousa Araújo. InStructural and Electronic Properties of the Cove-type Graphene Nanoribbons. 2021. viii, 65 f., il. Dissertação (Mestrado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021.
Résumé: Nos ́ultimos anos, o grafeno vem promovendo in ́umeros avan ̧cos tec- nol ́ogicos e cient ́ıficos. Entretanto, o material n ̃ao apresenta um valor de bandgap diferente de zero. Por isso, a aplica ̧c ̃ao de grafeno puro em disposi- tivos semicondutores ́e invi ́avel. Uma poss ́ıvel alternativa reside na produ ̧c ̃ao de nanofitas de grafeno, ou graphene nanoribbons (GNR) em inglˆes. Nesse sentido, um estudo recente descreve a s ́ıntese de uma geometria in ́edita de GNR. Conhecida como, cove-type GNR, ou CGNR, essa mol ́ecula ap- resenta diversas propriedades em sua s ́ıntese que indicam um potencial uso em produ ̧c ̃ao industrial. Todavia, pouco se sabe das potencialidades em con- duzir mudan ̧cas em sua rede. Neste trabalho, investigamos as propriedades estruturais e eletrˆonicas ao conduzir dois tipos de transforma ̧c ̃oes: aumento de largura e varia ̧c ̃ao da distˆancia entre os an ́eis de borda (λ). O estudo ser ́a feito atrav ́es de simula ̧c ̃oes computacionais com base no modelo Su-Schrieffer- Heeger (SSH) bi-dimensional estendido, com acoplamento el ́etron-f ́onon. Re- sultados mostram que o CGNR permite uma calibra ̧c ̃ao suave e monotˆonica no gap, seja mudando a sua largura, ou λ. Tal propriedade, n ̃ao observada em nanofitas ordin ́arias at ́e ent ̃ao, indica um potˆencial latente superior. O trabalho tamb ́em aborda as caracteristicas das redes associadas com cada transforma ̧c ̃ao. Os resultados mostram que o CGNR ́e um forte candidato a ser tornar um material base na optoeletrˆonica no futuro.
Abstract: Over the past years, graphene is driving numerous theoretical and techno- logical breakthroughs. However, it presents no bandgap. Because of that, the use of graphene in semiconductor applications is diminished. An alternative is to rely on the so-called graphene nanoribbons (GNRs). In that sense, a recent study described a new GNR type, known as cove-type GNR (CGNR), with a synthesis route suitable for large-scale production. Still, little is known about the potential in modifying CGNR’s lattice. In this work, we investi- gated the structural and electronic properties in change the CGNR lattice by two transformations: changes in the width and the distance between the up- permost rings in the edge (λ). The study will unravel through computational simulations using the 2-D extended Su-Schrieffer-Heeger (SSH) model with electron-phonon constant. Results show that the CGNR can endure a mono- tonic gap decay tuning process by varying the width or λ. Such attribute was not observable in other GNRs so far. This study also discusses the lat- tice’s characteristics associated with each transformation. In conclusion, the results show that the CGNR is a strong candidate to become a fundamental material in future optoelectronics.
Description: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2021.
Licença:: A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
Agência financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(CAPES).
Collection(s) :IF - Mestrado em Física (Dissertações)

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