氧化锌及其纳米结构:基于第一原理的物理力学研究

来源 :南京航空航天大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luo_123
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
氧化锌(ZnO)具有如下三大优点:首先,它是半导体材料,具有较宽的带隙(3.37 eV)和较大的激子结合能(60 meV),它是一种重要的功能氧化物,具有良好的近紫外散射和透明传导性能;其次,ZnO因其非中心对称的晶体结构而具有压电性,这是其用于机电耦合的传感器和转换器中应具备的关键特性;最后,ZnO具有良好的生物适应性,可以直接应用于生物医学领域而无需被覆。正因为这三大特点,ZnO很有可能在将来的研究和应用中成为最重要的纳米材料之一。本文应用基于第一原理的密度泛函理论,对ZnO尤其是其低维纳米结构的压电性能、弹性性能、结构特性、能量特性等基态性能进行了系统地计算分析,主要包括以下内容: (1)二维ZnO纳米薄膜的压电性能研究。通过基于密度泛函理论的Berry相极化计算方法,对ZnO纳米薄膜的压电性能的尺寸效应进行了计算和分析。研究发现,对于二维ZnO纳米薄膜,随着厚度的增加,其等效压电系数单调地增加。当其厚度达到10个Zn-O双层(约2.4 nm)时,其等效压电系数已开始超过体块值3%左右。当薄膜的厚度继续增加至12个Zn-O双层(约2.9 nm)时,其等效压电系数可超过体块值11%以上。这是因为在低维纳米结构中,量子受限效应凸显作用,对于本文研究的最大厚度仅有几个纳米的薄膜来说,电子被强烈地限制在薄膜以内。这时,随着厚度的增加,存在于Zn-O双层间的自发极化将不断地累加,从而导致结构达到一定厚度时,其极化变化率(即压电系数)超过了体块的值。然而随着厚度继续增加,量子受限效应逐渐减弱,此时,纳米薄膜的等效压电系数将随着表面效应的减弱逐渐趋向体块的值。此外,理论结果与实验中发现的ZnO纳米带沿同一方向的压电系数超出体块值的结果相吻合。 (2)一维ZnO纳米线的压电性能研究。通过密度泛函理论计算对不同直径(0.4 nm~3.0 nm)的沿[0001]方向生长的一维ZnO纳米线的压电性能进行了研究。研究发现,ZnO纳米线的等效压电系数随着直径的增加而增大,但至少在本文计算能力所能达到的范围内数值上要远低于相应的体块值。分析表明,ZnO纳米线内部的结构重构以及不可避免的量子受限效应是这种尺寸效应存在的主要原因。电子结构计算得到ZnO 纳米线的能带隙随着直径的增加从2.8下降到1.1 eV。 (3)二维ZnO纳米薄膜和一维ZnO纳米线的弹性系数计算。通过计算分析ZnO二维纳米薄膜和一维纳米线的等效弹性系数,发现它们在有限尺寸范围内均具有明显的尺寸效应。对于厚度小于6个Zn-O双层的ZnO纳米薄膜,其等效弹性系数远小于相应的体块值,而当薄膜厚度继续增大,其等效弹性系数逐渐趋近于体块值,且基本不再变化。对于沿[0001]方向生长的ZnO纳米线,其相应的等效弹性系数在直径非常小时也远低于体块值,而随着纳米线的直径逐渐增大,其等效弹性系数基本呈线性地接近体块值。由于计算量太大,研究的最大直径的ZnO纳米线直径仅为约2.4 nm,其等效弹性系数达到体块值的88%。低维纳米结构中大的表面/体积比率值是造成这种尺寸效应的主要原因。在论文成文时这部分工作仍在继续中。 (4)零维ZnO纳米团簇的结构和特殊物性研究。通过对六棱柱形ZnO零维纳米团簇的结构优化和能级分析,发现结构弛豫使Zn原子朝团簇中心运动,而O原子则朝相反的方向移动,这对确定实验中何时施加使结构中悬键钝化的表面活性剂是十分重要的,因为往往它们会与O原子优先成键。此外,还发现一种由48个原子构成的ZnO团簇在结构优化后发生了由四配位的纤维锌矿结构到六配位的岩盐结构的相变,这表明为保证直接从体块结构中分割出的团簇结构的稳定性,应使其含有尽可能少的悬键。 (5)II-VI族半导体材料的电光张量计算。应用密度泛函微扰理论对具有纤维锌矿和闪锌矿结构的II-VI族半导体化合物分别进行了电光系数的计算。并得到了ZnO在不同应变下的电光张量和非线性光学系数。结果表明,在具有纤维锌矿的II-VI族化合物中,ZnO明显具有最高的弹性系数和压电系数,以及最大的电光系数。具有闪锌矿结构的II-VI族化合物的压电系数明显低于纤维锌矿结构约一个数量级。ZnO的电光系数和非线性光学系数的绝对值均随着应变的增加而几乎线性地减小,应变由-1%增加到1%,其电光系数减小了约9.5%,非线性光学系数相应的减小幅度约为8.2%。
其他文献
随着计算机技术的发展和电磁场数值计算理论、方法的不断丰富与完善,以及工程技术发展的客观需求,以电磁装置的优化设计为背景的电磁场逆问题已成为国内外计算电磁学的研究热点之一。目前,对于电磁场逆问题的求解,都是将其分解为一系列正问题,然后采用一定的优化方法通过迭代解算达到最终优化设计的目的。有鉴于此,本文对电磁场逆问题的核心内容之一——即优化算法,进行了较为深入、系统的研究。在充分分析、归纳国内外现有优
学位
随着复合材料的广泛应用,对材料使用的安全性都给予了极大的关注。碳纤维增强树脂基复合材料具有高比强度、高比刚度、抗疲劳、耐腐蚀、热膨胀系数小,成型工艺好等特点已成为
本文以东风8B型内燃机车蓄电池为对象,设计了一种检测蓄电池电压、温度和分析容量的系统,实现对蓄电池组中单节蓄电池电压和温度的在线检测,并通过转移存储方式将采集的数据传到地面分析软件,统计分析蓄电池组的工作寿命使用性能,给蓄电池维护人员提供详细数据和评判结果或预警报告。本论文所研究的整套系统由三部分组成,蓄电池数据采集装置、数据分析转储装置和地面数据分析软件模块。前两个模块属于硬件装置,安装在机车上
近日Seminis宣布引进新型迪克西红番茄杂交种子,更一步证明其蔬菜品种逐步优化。相比佛罗里达47R杂交番茄种子,它以其自身较大的果实,更完善的作物解决方案及更高的产量潜
结构缺陷包括结构表面的缺陷和结构内部的缺陷,表面的缺陷通常是可见的,易于观察和检测,而内部缺陷却具有隐蔽性和危险性,其检测过程比较困难。目前国内外用于结构缺陷检测的
电力系统黑启动是指电网因故障停运时,通过系统内具有黑启动能力的机组或外部输入来启动不具自启动能力的电厂,逐步恢复电网正常运行的过程。传统黑启动电源主要以水电机组为
超高压输电线路的保护,对整个电力系统的安全稳定运行有着非常重要的影响。随着我国电网容量的迅速加和电压等级的不断提高,对超高压输电线路保护系统的性能提出了更高的要求。本论文首先在回顾了继电保护发展历史的基础上,概述了微机线路保护的研究现状和当前研究的几个主要热点:然后围绕基于数字信号处理器(DSP)的新型超高压输电线路保护系统的研究这一中心任务而展开论述。本保护系统以TMS320F2812为核心硬件
随着电力工业的发展、电网规模的扩大和电力市场的完善,电网的运行对电压控制提出了越来越高的要求。电压控制的目标是保证合格的电压水平、优良的电压动态品质和电压稳定性。本文利用负荷求导法得到超短期负荷预测结果,此结果由二级电压控制系统应用于无功优化的潮流计算中,依据无功优化的结果,二级电压控制系统就可以提前设定各无功设备对系统发出的无功量值。可以减少未考虑超短期负荷预测时的系统网损,同时进一步增加系统的
随着现代科技和机器人技术的迅速发展,人们对一些工业科技产品的要求越来越高。为了实现复杂的动作,三自由度的运动装置已广泛应用于制造业和服务行业等多个领域。复杂的机械关节装置对电机的精密度和稳定性能的要求不断提高,而传统的这种装置需要由多个单自由度电机和复杂的机械结构组成,结构复杂,稳定性较差,由此推动了结构简单、高精度、高效率的多自由度电机的发展。近年来,由于各种永磁材料被应用于电机设计,如铁氧体、