【摘 要】
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由于石墨烯是真正独立存在的二维材料。这种特征使它具有很好的柔韧性,因此石墨烯很容易出现弯曲变形,这些变形会微妙地影响其中的电子态,使电子输运性质产生变化。理论分析表明,几何形变对费米点附近的电子的作用类似于一种等效磁场。本文研究是不同取向的波纹变形所产生的等效磁场的分布特点。本文一共分为为三章来研究:第一章,简单介绍石墨烯的背景第二章,主要介绍本文采用的理论模型和基本方法,包括紧束缚近似方法和非平
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由于石墨烯是真正独立存在的二维材料。这种特征使它具有很好的柔韧性,因此石墨烯很容易出现弯曲变形,这些变形会微妙地影响其中的电子态,使电子输运性质产生变化。理论分析表明,几何形变对费米点附近的电子的作用类似于一种等效磁场。本文研究是不同取向的波纹变形所产生的等效磁场的分布特点。本文一共分为为三章来研究:第一章,简单介绍石墨烯的背景第二章,主要介绍本文采用的理论模型和基本方法,包括紧束缚近似方法和非平衡格林函数方法,以及描述几何变形对电子影响的等效磁场理论。第三章,本文主要研究部分,讨论三种不同波纹的锯齿型石墨带的电子输运性质,以及波纹的不同取向的变化对等效磁场的影响。
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在量子光学的研究中,Kerr介质-物质相互作用是一个非常常用的理论和实验系统,这个相互作用体系的动力学导致非常丰富的典型效应。同时近年Kerr介质还被大量作为量子信息研究中的数据线(Data Bus)。对于移动镜子体系,也就是腔场具有一侧移动的腔壁的力光体系,腔壁移动可以近似的看做一个光压的作用,这种Kerr型作用可以导致完全不同的动力学效应。一定数目的俘获原子所组成的系综,在满足高极化极限条件的
12SrO·7Al2O3(S12A7)是铝酸锶体系的一个亚稳相,它与12CaO·7Al2O3(C12A7)具有相同的独特的笼状结构。S12A7的晶胞参数(a=12.322A)略大于C12A7的晶胞参数(a=11.974)。这使得S12A7比C12A7可容纳粒径尺寸更大的粒子,使离子注入和离子释放过程也发生的相对容易。这些优势使S12A7得到了国内外研究人员的广泛关注。.本文利用固态烧结法成功制备了
石墨烯是理想的二维晶体,具备很多优异的特性,尤其易于弯折。石墨带一经弯折,其电子态密度和输运性质便会发生改变,这种弯曲会形成一种等效磁场,使电流呈涡流状分布。本文主要讨论转弯及转弯处局部凸起石墨带的态密度、电导及电流分布情况。本文共分三章:第一章,是关于单层石墨烯背景的简单介绍。第二章,介绍本文所用的主要理论方法,包括石墨烯的紧束缚近似模型,以及非平衡态格林函数理论。第三章,讨论带有60度转弯和弯
本文利用高温固相法在还原气氛下制备了Mn2+掺杂的12CaO·7Al2O3(C12A7)粉体,并通过X射线衍射谱表征了样品的微结构;利用激发发射光谱、吸收光谱等方法系统地研究了Mn2+发光性质,总结了样品的结晶性和发光性质与12CaO·7Al2O3笼中阴离子之间的关系。利用高温熔融法制备了一种新型Mn2+掺杂的C12A7半导体陶瓷材料,并利用吸收光谱,Van Der Pauw四电极法研究了陶瓷样品
Casimir-Polder力和Casimir效应一起作为量子涨落的宏观可观测效应,在量子力学中占有重要的一席之地,它不仅在理论研究上具有重要意义,并且在纳米科学、表面原子的化学鉴定等方面具有重要的应用价值,是当前研究的热点问题之一。我们知道电磁场可以看成是一系列具有各种频率的简谐振动的集合。而量子电磁场的基态,也即没有任何频率的场量子的态(其实是构成场的全体量子谐振子基态的直积),称之为量子电磁
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量子电动力学近些年得到了飞快的发展,腔场量子电动力学中的一些特殊现象更是吸引了大家的注意。其中有一个非常著名的效应叫做Casimir效应。并且Casimir效应受到人们的广泛关注。1948年,荷兰的物理学家Casimir发现真空中两个不带电的金属薄盘紧紧地靠进,较长波长的波就会被排除出来,从而两块平行的全反射金属板间存在着吸引力,这种力称之为Casimir力。这也标着人们对Casimir效应研究的
我们研究横向且非均匀磁场中有D-M相互作用的四维的XYZ模型的能级交叉和热保真度问题。通过一个各向同性和一个各向异性的子空间中的能级交叉的等高线图像,清楚的展示了磁场异向因子的作用。计算了温度为T时系统和基态的量子保真度,其结果再次显示了磁场异向因子的强烈影响。另外,通过对张量积空间中Yangian生成元跃迁的应用,来研究跃迁后热保真度的演化。Yangian代数可作为一个控制保真度的开合的开关,这