Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

КВАНТОВЫЕ ЯМЫ В ГРАФЕНЕ С МАССОВОЙ ЩЕЛЬЮ

https://doi.org/10.56304/S2079562925060132

EDN: LXUMAD

Аннотация

В работе рассматривается модель квантовой ямы, построенной на основе графена на подложке, генерирующей массовую щель. Анализируется ситуация, когда в структуре подложки есть дефект, а структура графена остается идеальной. Такой дефект обеспечивает пространственную неоднородность массовой щели. В работе показано, что неоднородность массовой щели приводит к появлению квантовой ямы как для электронных, так и для дырочных возбуждений. На основе модели двумерного поля Дирака были исследованы локализованные электронные и дырочные состояния, получены их волновые функции и энергетический спектр. Исследованы различные квантовые ямы, полученные на основе неоднородностей разного размера и формы. Показана нетривиальная зависимость энергетического спектра локализованных состояний от параметров ямы.

Об авторах

Г. А. Красюков
Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия


О. В. Павловский
Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия


Список литературы

1. Peres N.M.R., Castro Neto A.H., Guinea F. // Phys. Rev. B. 2006. V. 73 (24). P. 241403.

2. Peres N.M.R. et al. // J. Phys.: Condens. Matter. 2009. V. 21 (34). P. 344202.

3. Kuru S.E., Negro J., Sourrouille L. // J. Phys.: Condens. Matter. 2018. V. 30 (36). P. 365502.

4. Pakdel F., Maleki M.A. // Sci. Rep. 2024. V. 14 (1). P. 14512.

5. Geim A., Novoselov K. // Nat. Mater. 2007. V. 6 (3). P. 183–191.

6. Castro Neto A.H. et al. // Rev. Mod. Phys. 2009. V. 81 (1). P. 109–162.

7. Du X. et al. // Nat. Nanotech. 2008. V. 3 (8). P. 491– 495.

8. Bolotin K.I. et al. // Solid State Commun. 2008. V. 146 (9– 10). P. 351–355.

9. Ruan M. et al. // MRS Bulletin 2012. V. 37 (12). P. 1138–1147.

10. Zhou S.Y. et al. // Nat. Mater. 2007. V. 6 (10). P. 770– 775.

11. Zhao J. et al. // Nature 2024. V. 625 (7993). P. 60–65.

12. Giovanetti G. et al. // Phys. Rev. B 2007. V. 76 (7). P. 073103.

13. Krasukov G.A., Pavlovsky O.V. // Moscow Univ. Phys. Bull. 2025. V. 80 (1). P. 50–59.


Рецензия

Для цитирования:


Красюков Г.А., Павловский О.В. КВАНТОВЫЕ ЯМЫ В ГРАФЕНЕ С МАССОВОЙ ЩЕЛЬЮ. Ядерная физика и инжиниринг. 2026;17(2):337-346. https://doi.org/10.56304/S2079562925060132. EDN: LXUMAD

For citation:


Krasukov G.A., Pavlovsky O.V. QUANTUM WELLS IN GRAPHENE WITH A MASS GAP. Nuclear Physics and Engineering. 2026;17(2):337-346. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562925060132. EDN: LXUMAD

Просмотров: 33

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)