haku: @instructor Harju, Ari / yhteensä: 19
viite: 10 / 19
Tekijä:Uppstu, Andreas
Työn nimi:Electronic and transport properties of graphene nanoribbons with applications for device design
Grafenstrimlors elektroniska egenskaper samt modellering av grafenbaserade komponenter
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2010
Sivut:46      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta
Oppiaine:Fysiikka (laskennallinen fysiikka)   (Tfy-105)
Valvoja:Nieminen, Risto
Ohjaaja:Harju, Ari
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  36   | Arkisto
Avainsanat:graphene
tight-binding
Hubbard model
electron transport
grafen
tight-binding-modell
Hubbard-modell
elektrontransport
Tiivistelmä (eng): Graphene is an allotrope of carbon consisting of a single sheet of atoms arranged in a hexagonal lattice, and graphene nanoribbons are quasi-one dimensional graphene strips of nanometer width.
In this thesis, generalized tight-binding methods for modelling the electronic structure and the transport properties of graphene nanoribbons are studied and compared to computationally heavier ab initio methods.

The tight-binding model is a commonly used method to compute the electronic properties of carbon-based materials.
The method relies on the assumption that the electrons are tightly bound to the lattice sites, and the energy cost for an electron to jump to a neighboring lattice site is taken as a free parameter.
The model is extended by introducing further than nearest neighbor hopping, and a mean field Hubbard term that models the on-site Coulombic repulsion.
The extended model presented in this thesis is then used to compute the electronic transport properties of notched graphene nanoribbons with zigzag edges, which may possibly be used as spin-injection devices or spin filters.
Tiivistelmä (swe): Grafen är en allotrop av kol som består av ett enda lager kolatomer ordnade i ett hexagonalt gitter, och grafenstrimlor är nanometertunna kvasi-endimensionella strimlor av grafen.
I detta arbete undersöks generaliserade tight-bindingmetoder för modellering av elektroner och elektrontrasport i grafenstrimlor, och resultaten jämförs med tyngre metoder som baserar sig på första principer.

Tight-binding-metoden är en väletablerad modell som ofta har använts till att modellera kolbaserade material.
Metoden förutsätter att elektronerna är starkt bundna till gitterpunkterna, och energikostnaden för att en elektron skall hoppa till en grannpunkt är tagen som en fri parameter.
Metoden kan generaliseras genom att inkludera hoppning till mera avlägsna gitterpunkter, samt genom att modellera elektronernas repulsion med en Hubbard-term.
Den generaliserade metoden som presenteras i detta arbete används sedan till att modellera elektrontransport i skårade grafenstrimlor med sicksackformade kanter, vilka kan möjligtvis anvndas som spinnfilter.
ED:2010-11-19
INSSI tietueen numero: 41337
+ lisää koriin
INSSI