Вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену

В роботі досліджено вплив адсорбованої домішки атомів Калію на електронний спектер графену. Електронні стани системи описано в рамках самоузгодженого багатозонного моделю сильного зв’язку. Показано, що при упорядкованому розташуванні атомів Калію, яке понижує енергію системи, в енергетичному спектрі...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Металлофизика и новейшие технологии
Datum:2017
Hauptverfasser: Репецький, С.П., Вишивана, І.Г., Кручинін, С.П., Молодкін, В.Б., Лізунов, В.В.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainisch
Veröffentlicht: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2017
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/130393
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, С.П. Кручинін, В.Б. Молодкін, В.В. Лізунов // Металлофизика и новейшие технологии. — 2017. — Т. 39, № 8. — С. 1017-1022. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862723387033387008
author Репецький, С.П.
Вишивана, І.Г.
Кручинін, С.П.
Молодкін, В.Б.
Лізунов, В.В.
author_facet Репецький, С.П.
Вишивана, І.Г.
Кручинін, С.П.
Молодкін, В.Б.
Лізунов, В.В.
citation_txt Вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, С.П. Кручинін, В.Б. Молодкін, В.В. Лізунов // Металлофизика и новейшие технологии. — 2017. — Т. 39, № 8. — С. 1017-1022. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Металлофизика и новейшие технологии
description В роботі досліджено вплив адсорбованої домішки атомів Калію на електронний спектер графену. Електронні стани системи описано в рамках самоузгодженого багатозонного моделю сильного зв’язку. Показано, що при упорядкованому розташуванні атомів Калію, яке понижує енергію системи, в енергетичному спектрі графену може виникати щілина. Так, за концентрації Калію, коли на елементарну комірку приходиться два атоми Карбону і один атом Калію, який розташований на поверхні графену над атомом Карбону на віддалі у 0,286 нм, величина енергетичної щілини складає ≅ 0,25 еВ. Така обставина реалізується, коли графен знаходиться на калійовій підкладинці. В работе исследовано влияние адсорбированной примеси атомов калия на электронный спектр графена. Электронные состояния системы описаны в рамках самосогласованной многозонной модели сильной связи. Показано, что при упорядоченном расположении атомов калия, понижающем энергию системы, в энергетическом спектре графена может возникать щель. Так, при концентрации калия, когда на элементарную ячейку приходится два атома углерода и один атом калия, который расположен на поверхности графена над атомом углерода на расстоянии 0,286 нм, величина энергетической щели составляет ≅ 0,25 эВ. Такое обстоятельство реализуется, когда графен находится на калиевой подложке. The influence of adsorbed impurity of potassium atoms on the electronic spectrum of graphene is investigated. Electron states of the system are described within the framework of the self-consistent multiband tight-binding model. As shown, for the ordered arrangement of potassium atoms, which reduces energy of the system at issue, a gap can arise in the energy spectrum of graphene. As determined, at the potassium concentration such that the unit cell includes two carbon atoms and one potassium atom, the latter being placed on the graphene surface above a carbon atom at a height of 0.286 nm, the energy gap is equal to ≅ 0.25 eV. Such a circumstance is realized, if graphene is placed on a potassium substrate.
first_indexed 2025-12-07T18:41:26Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-130393
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1024-1809
language Ukrainian
last_indexed 2025-12-07T18:41:26Z
publishDate 2017
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
record_format dspace
spelling Репецький, С.П.
Вишивана, І.Г.
Кручинін, С.П.
Молодкін, В.Б.
Лізунов, В.В.
2018-02-12T15:04:17Z
2018-02-12T15:04:17Z
2017
Вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, С.П. Кручинін, В.Б. Молодкін, В.В. Лізунов // Металлофизика и новейшие технологии. — 2017. — Т. 39, № 8. — С. 1017-1022. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.
1024-1809
PACS: 68.43.Bc, 71.20.Tx, 71.27.+a, 71.28.+d, 71.30.+h, 72.10.Di, 73.22.Pr
DOI: doi.org/10.15407/mfint.39.08.1017
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/130393
В роботі досліджено вплив адсорбованої домішки атомів Калію на електронний спектер графену. Електронні стани системи описано в рамках самоузгодженого багатозонного моделю сильного зв’язку. Показано, що при упорядкованому розташуванні атомів Калію, яке понижує енергію системи, в енергетичному спектрі графену може виникати щілина. Так, за концентрації Калію, коли на елементарну комірку приходиться два атоми Карбону і один атом Калію, який розташований на поверхні графену над атомом Карбону на віддалі у 0,286 нм, величина енергетичної щілини складає ≅ 0,25 еВ. Така обставина реалізується, коли графен знаходиться на калійовій підкладинці.
В работе исследовано влияние адсорбированной примеси атомов калия на электронный спектр графена. Электронные состояния системы описаны в рамках самосогласованной многозонной модели сильной связи. Показано, что при упорядоченном расположении атомов калия, понижающем энергию системы, в энергетическом спектре графена может возникать щель. Так, при концентрации калия, когда на элементарную ячейку приходится два атома углерода и один атом калия, который расположен на поверхности графена над атомом углерода на расстоянии 0,286 нм, величина энергетической щели составляет ≅ 0,25 эВ. Такое обстоятельство реализуется, когда графен находится на калиевой подложке.
The influence of adsorbed impurity of potassium atoms on the electronic spectrum of graphene is investigated. Electron states of the system are described within the framework of the self-consistent multiband tight-binding model. As shown, for the ordered arrangement of potassium atoms, which reduces energy of the system at issue, a gap can arise in the energy spectrum of graphene. As determined, at the potassium concentration such that the unit cell includes two carbon atoms and one potassium atom, the latter being placed on the graphene surface above a carbon atom at a height of 0.286 nm, the energy gap is equal to ≅ 0.25 eV. Such a circumstance is realized, if graphene is placed on a potassium substrate.
uk
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Электронные структура и свойства
Вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену
Влияние адсорбированных атомов калия на энергетический спектр графена
Influence of the Adsorbed Atoms of Potassium on an Energy Spectrum of Graphene
Article
published earlier
spellingShingle Вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену
Репецький, С.П.
Вишивана, І.Г.
Кручинін, С.П.
Молодкін, В.Б.
Лізунов, В.В.
Электронные структура и свойства
title Вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену
title_alt Влияние адсорбированных атомов калия на энергетический спектр графена
Influence of the Adsorbed Atoms of Potassium on an Energy Spectrum of Graphene
title_full Вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену
title_fullStr Вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену
title_full_unstemmed Вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену
title_short Вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену
title_sort вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену
topic Электронные структура и свойства
topic_facet Электронные структура и свойства
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/130393
work_keys_str_mv AT repecʹkiisp vplivadsorbovanihatomívkalíûnaenergetičniispektergrafenu
AT višivanaíg vplivadsorbovanihatomívkalíûnaenergetičniispektergrafenu
AT kručinínsp vplivadsorbovanihatomívkalíûnaenergetičniispektergrafenu
AT molodkínvb vplivadsorbovanihatomívkalíûnaenergetičniispektergrafenu
AT lízunovvv vplivadsorbovanihatomívkalíûnaenergetičniispektergrafenu
AT repecʹkiisp vliânieadsorbirovannyhatomovkaliânaénergetičeskiispektrgrafena
AT višivanaíg vliânieadsorbirovannyhatomovkaliânaénergetičeskiispektrgrafena
AT kručinínsp vliânieadsorbirovannyhatomovkaliânaénergetičeskiispektrgrafena
AT molodkínvb vliânieadsorbirovannyhatomovkaliânaénergetičeskiispektrgrafena
AT lízunovvv vliânieadsorbirovannyhatomovkaliânaénergetičeskiispektrgrafena
AT repecʹkiisp influenceoftheadsorbedatomsofpotassiumonanenergyspectrumofgraphene
AT višivanaíg influenceoftheadsorbedatomsofpotassiumonanenergyspectrumofgraphene
AT kručinínsp influenceoftheadsorbedatomsofpotassiumonanenergyspectrumofgraphene
AT molodkínvb influenceoftheadsorbedatomsofpotassiumonanenergyspectrumofgraphene
AT lízunovvv influenceoftheadsorbedatomsofpotassiumonanenergyspectrumofgraphene