首页> 外文OA文献 >Ponthibák vizsgálata széles tiltott sávú anyagokban a standard sűrűségfunkcionál elméleteken túli módszerekkel = Investigation of point defects in wide band gap materials by methods beyond the standard density functional theory
【2h】

Ponthibák vizsgálata széles tiltott sávú anyagokban a standard sűrűségfunkcionál elméleteken túli módszerekkel = Investigation of point defects in wide band gap materials by methods beyond the standard density functional theory

机译:用超出标准密度泛函理论的方法研究宽带隙材料中的点缺陷=用超出标准密度泛函理论的方法研究宽带隙材料中的点缺陷

摘要

Tématerületek szerinti eredményeim röviden felsorolva: 1) Hibaazonosítás félvezetőkben: A szilíciumkarbidban és az alumíniumnitridben számos ponthibát sikerült azonosítanom a kísérleti csoportokkal együttműködve. 2)Spintronika, kvantumoptika: Nitrogén-vakancia a gyémántban az egyik legjelentősebb szilárdtestbeli kvantumbit. A fenti hiba gerjesztési mechanizmusát, spinsűrűség-eloszlását és számos más tulajdonságát sikerült számításaimmal megérteni. A semleges nitrogén-vakancia elektro-lumineszcencia jelét a számításaim segítségével sikerült megérteni, amelyet a Nature Photonics folyóiratban szeretnénk leközölni (bírálóknál van a kézirat). Emellett Physical Review Letters és Physical Review B Rapid Communication, valamint több meghívott szerzős cikkben közöltem eredményeimet. 3)Napelem: A napelemekkel hatásfokának lehetséges javításával kapcsolatos eredményeinket a Nano Letters közölte. Az eredményekről a Materials Research Society folyóiratában recenziót közöltek. 4)Biomarker: A biomarker témában elsősorban a SiC nanoszerkezeteket vizsgáltuk meg. Eredményeink magyarázatot adnak számos friss kísérleti tényre. Az evvel kapcsolatos eredmények az Applied Physics Letters és a The Journal of Chemical Physics folyóiratokban jelentek meg. 5) Nanoelektronika: A nanoelektronikában fontos Si nanohuzalokban egy áttöréshez vezető elrendezést vázoltunk fel, amelynek segítségével a kisméretű nanohuzalok vezetőképességét meg lehet növelni. Eredményeinket a Nano Letters folyóiratban közöltük. | My results are briefly listed and enumerated in different fields: i) Identification of point defects in semiconductors: Numerous point defects were identified in silicon carbide and aluminum nitride in cooperation with experimental group. ii)Spintronics, quantum optics: Nitrogen-vacancy center in diamond is one of the most prominent quantum bit in solid. The mechanism of excitation, the distribution of spin density, and numerous other properties of this defect were understood by my calculations. The signal of electro-luminescence of neutral nitrogen-vacancy could be understood by the help of my calculations that we wish to publish in Nature Photonics (under referee review). Besides, my results were published in Physical Review Letter, Physical Review B Rapid Communication, and invited feature articles. iii)Photo-voltaics: Our results aout the possible increase in efficiency of solar cells were published in Nano Letters. The results were highlighted in the Bulletin of Materials Research Society in US. iv)Biomarker: We studied mostly SiC nanoparticles in the field of biomarkers. Our results could explain various recent experimental data. We published our results in Applied Physics Letters és a The Journal of Chemical Physics. v)Nanoelectronics: We proposed such a set-up for Si nanowire based nanoelectonics device where it may lead to a breakthrough in increasing the electrical conduction in ultrasmall nanowires. Our results were published in Nano Letters.
机译:我按主题列出的结果简要列出:1)半导体中的故障识别:通过与实验组的合作,我能够识别出碳化硅和氮化铝中的几个点缺陷。 2)自旋电子学,量子光学:金刚石中的氮空位是最重要的固体量子位之一。我的计算可以理解上述误差的激发机理,自旋密度分布和其他几个特性。使用我的计算可以理解中性氮空位的电致发光信号,我们希望将其发表在《自然光子学》杂志上(评论者有手稿)。此外,我的结果发表在《物理评论快报》和《物理评论B快速交流》上,以及一些受邀作者中。 3)太阳能电池:Nano Letters报告了我们关于可能提高太阳能电池效率的结果。结果已在《材料研究学会》杂志上进行了评论。 4)生物标志物:在生物标志物的主题中,我们主要研究了SiC纳米结构。我们的结果解释了许多最近的实验事实。今年的结果已发表在《应用物理学快报》和《化学物理学杂志》上。 5)纳米电子学:在纳米电子学中重要的SiO线中,我们概述了一种突破性的方法,可用于增加小型纳米线的电导率。我们的结果发表在《纳米快报》上。 |我的研究结果在不同领域进行了简要列出和列举:i)半导体中点缺陷的识别:与实验组合作,在碳化硅和氮化铝中发现了许多点缺陷。 ii)自旋电子学,量子光学:金刚石中的氮空位中心是固体中最突出的量子位之一。我的计算了解了该缺陷的激发机理,自旋密度的分布以及许多其他特性。借助于我希望在《自然光子学》(在审阅中)发布的计算,可以理解中性氮空位的电致发光信号。此外,我的结果发表在《 Physical Review Letter》,《 Physical Review B快速交流》上,并邀请了专题文章。 iii)光伏:《纳米快报》上发表了有关太阳能电池效率可能提高的结果。结果在美国材料研究学会的公告中得到了强调。 iv)生物标志物:我们在生物标志物领域主要研究了SiC纳米颗粒。我们的结果可以解释各种近期的实验数据。我们的结果发表在《应用物理学快报》和《化学物理学杂志》上。 v)纳米电子学:我们为基于Si纳米线的纳米电子器件提出了这样的设置,它可以在增加超小型纳米线的电导率方面取得突破。我们的结果发表在《纳米快报》上。

著录项

  • 作者

    Gali Ádám;

  • 作者单位
  • 年度 2011
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 hu
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号