Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Sumy Stat...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Бічні планарні діодні переходи на листі графену з різними областями функціоналізації

Бічні планарні діодні переходи на листі графену з різними областями функціоналізації

Abstract

Методами функціоналу електронної густини та псевдопотенціалу із перших принципів отримані просторові розподіли густини валентних електронів, густини електронних станів, ширини валентних та заборонених зон, заряди на атомних остовах, кулонівські потенціали вздовж обраних напрямків у бічних планарних переходах графен/графан, графен/флюрографен та графен/хлорoграфен. Зафіксовані області з різними величинами просторового заряду в бічних планарних переходах графен/графан, графен/флюрографен та графен/хлорoграфен, що є причиною виникнення на переходах потенціальних бар’єрів. Функціоналізація графену різними адсорбатами змінює рельєф розподілу кулонівського потенціалу з ізотропного на анізотропницй. Найбільший скачок в рельєфі потенціалу зафіксований в планарному переході графен/графан. Визначені ширини заборонених зон бічних планарних переходів графен/графан, графен/флюрографен, графен/хлорографен, найбільше значення серед яких належить переходу графен/графан. Методами функционала электронной плотности и псевдопотенциала из первых принципов получены пространственные распределения плотности валентных электронов, плотности электронных состояний, ширины валентных и запрещенных зон, заряды на атомных остовах, кулоновские потенциалы вдоль выбранных направлений в боковых планарных переходах графен/графан, графен/флюрографен и графен/хлорoграфен. Зафиксированы области с различными величинами пространственного заряда в боковых планарных переходах графен/графан, графен/флюрографен и графен/хлорoграфен, что является причиной возникновения на переходах потенциальных барьеров. Функционализация графена различными адсорбатами меняет рельеф распределения кулоновского потенциала с изотропного на анизотропный. Наибольший скачок в рельефе потенциала зафиксирован в планарном переходе графен/графан. Определены ширины запрещенных зон боковых планарных переходов графен/графан, графен/флюрографен, графен/хлорографен, наибольшее значение среди которых принадлежит переходу графен/графан. The valence electron density spatial distribution, the densities of electron states, the widths of valence and gap bands, the charges on core regions, the Coulomb potentials along the chosen directions of the lateral junctions of graphene/graphane, graphene/fluorographene and graphene/chlorographene, have been calculated in the framework of the density functional and ab initio pseudopotential theories. The considerable change of the electric charge has been fixed on the boundary of division in the planes of lateral junctions of graphene/graphane and graphene/fluorographene, which causes the appearance of the potential barriers on the boundary. After graphene being functionalized with different adsorbates, the relief of the Coulomb potential distribution turns from isotropic into anisotropic. The planar junction of graphene/graphane has the biggest leap in the potential relief. The biggest width of gaps of lateral planar junctions of graphene/graphane, graphene/fluorographene, graphene/chlorographene is that of graphene/graphane lateral junction.

Country
Ukraine
Related Organizations
Keywords

Кулонівські потенціали, Бічні планарні переходи, Хлорографен, Chlorographene, Density of electronic states, Расчеты из первых принципов, Fluorographene, Пространственный заряд, Флюрографен, Spatial charge, Calculations from the first principles, Графен, Густини електронних станів, Плотности электронных состояний, Графан, Lateral planar junctions, Coulomb potentials, Кулоновские потенциалы, Graphene, Просторовий заряд, Розрахунки із перших принципів, Боковые планарные переходы, Graphane

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Green