Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
ℹ️Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
Аннотация
ВВЕДЕНИЕ 4
Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 5
1.1 Понятие квантовой точки 5
1.2 История 6
1.3 Применение 7
1.4 Дисплеи на квантовых точках 8
1.4 Обобщение существующей информации по теме 10
1.5 Квантовые точки на основе графена и основные допанты 12
1.6 «Octopus» и TDDFT 15
Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 23
2.1 Руководство по установке ПО «Octopus» в операционной системе
Ubuntu версии 22.04.2 23
2.2 Описание метода 25
2.2 Подготовительный этап расчетов 27
2.3 Расчеты 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34
📖 Аннотация
В данной работе представлено исследование электронных и оптических свойств квантовых точек на основе допированного графена с использованием подхода зависящей от времени теории функционала плотности (TDDFT). Актуальность исследования обусловлена фундаментальными ограничениями современных полупроводниковых материалов и необходимостью разработки новых наноструктур с управляемыми характеристиками для перспективных применений в наноэлектронике, фотонике, сенсорике и квантовых технологиях. В рамках работы проведен комплексный анализ, включающий литературный обзор, выбор метода моделирования, построение атомистических моделей графеновых квантовых точек с различными типами допирования и их последующее компьютерное моделирование в программном пакете Octopus. Основные результаты заключаются в успешном расчете энергетических параметров исследуемых систем (получены значения энергии -3304 и -3420 эВ) и спектров оптического поглощения, выявлении закономерностей влияния допирования на электронную структуру. Научная значимость работы заключается в углублении понимания квантово-размерных эффектов и влияния легирования на свойства графеновых наноструктур, в то время как практическая ценность связана с потенциальным использованием результатов для направленного дизайна новых функциональных материалов. Теоретической основой исследования послужили фундаментальные работы по квантово-размерным эффектам (А.И. Екимов, А.Л. Эфрос), синтезу нанокристаллов (C.B. Murray) и исследованиям фотолюминесценции квантовых точек (Е.М. Степанов).
📖 Введение
В настоящий момент существует масса перспективных наноматериалов, применения которых современной науке ещё только предстоит найти. В электронике и фотонике таковыми могут считаться квантовая точки. Исследования в подобных областях могут открыть новые возможности для развития технологий, улучшения существующих решений, а также создания новых отраслей электронной промышленности, а значит и улучшения жизни общества.
Актуальность темы исследования обуславливается постоянно растущими требованиями к электронике, исчерпанием запаса возможностей применяемых материалов и технологий. А также большое количество потенциальных сфер применений для квантовых точек - медицина, энергетика, электроника.
Недавнее открытие такой модификации углерода как графен, ещё больше подчеркивает актуальность данного исследования, так как ввиду малой давности открытия всю широту области применения этому материалу ещё не удалось определить. Исследования в данной области может помочь значительно продвинуть вперед науку и даже улучшить жизнь человечества.
Целью выпускной квалификационной работы является изучение перспективных материалов и их применений для микроэлектроники на примере квантовых точек на основе допированного графена.
Задачи выпускной квалификационной работы:
• основываясь на литературном обзоре изучить свойства квантовых точек на основе допированного графена;
• выбрать метод моделирования структуры;
• создать реалистичную модель квантовой точки, состоящей из допированного графена, рассмотреть её свойства;
✅ Заключение
Как можно убедиться, квантовые точки действительно занимают важное место в науке. Они также являются перспективными для дальнейших исследований, поскольку объем потенциальных применений квантовых точек в общем и точек на основе графена в частности довольно большой. Так как на Земле углерод, в разных соединениях, не является редкостью, очевидно, что технологии, связанные с ГКТ просто необходимо развивать. В условиях сокращающихся природных ресурсов, основных источников топлива, загрязнений атмосферы, такие материалы как квантовые точки на основе графена будут очень кстати и возможно они смогут улучшить жизнь отдельных людей или даже всего человечества.
В настоящей работе проведено обобщение и изучение информации в существующих исследованиях на тему квантовых точек на основе допированного графена. Представлен литературный обзор темы. Проведены расчеты и моделирование графеновых квантовых точек. В главе 2, пункте 3 описан параметров графеновых структур, численные значения энергии систем равные -3304 и -3420 эВ, получен спектр поглощения, также описаны особенности и закономерности метода исследования. Результаты настоящей работы сопоставлены с результатами работ других исследователей.