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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 223 毫秒
1.
研究了电子声子相互作用对Graphene电子能带的影响,把电子和LO光频声子相互作用当作微扰,用微扰论方法计算了电子声子相互作用对电子能带的修正.计算结果表明,在费米面附近,Graphene电子能带下移,电子费米速度下降.计算结果和实验测量基本符合.  相似文献   

2.
NaTaO3电子结构的第一性原理研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在广义梯度近似 (GGA)下 ,利用全电势线性缀加平面波法 (FLAPW)计算了钽酸钠 (NaTaO3)的电子结构 .为了进一步理解原子间的相互作用 ;计算了NaTaO3的态密度、能带结构、电子密度 .通过对态密度的分析 ,发现在钽原子 3d电子和氧原子 2p电子之间存在强烈的轨道杂化 .对电子密度和能带的分析也得出同样的结论 .NaTaO3晶体中有两种电子相互作用 ,一种是钽原子和氧原子之间存在的共价相互作用 ,另一种是钠 (Na)和氧化钽 (TaO3)基团之间的离子相互作用  相似文献   

3.
李艳华 《科技资讯》2014,(30):41-42
文章探讨了电子与原子碰撞的研究现状,回顾了近几年国内外电子与原子碰撞研究现状,重点探讨了电子与氧原子的碰撞研究的理论方法,并介绍了光学式理论方法。对于多电子原子系统着重建立数学模型,电子与多电子原子碰撞激发是一个复杂的相互作用过程,复杂碰撞体系需要改进理论方法,该文对于电子与氧原子的相互作用建立了理想模型,根据理想模型推导出电子与所研究的原子的激发散射截面,分别讨论了入射电子为20电子伏特到50电子伏特时的相互作用的微分截面,分析了成功之处,并进一步提出了下一步理论方法改进的措施。  相似文献   

4.
<正> 对于三维体系的凝聚态,有三种基本的相互作用,即电子与电子、电子与晶格、晶格与晶格的相互作用。其中电子与晶格即电子与声子的相互作用,一般人认为极为抽象,特别是对声子更为如此。但是,很多重要的物理现象又是主因于这种相互作用。为此笔者作了一些探讨。  相似文献   

5.
采用变分法研究了半无限纤锌矿氮化物半导体中电子表面态问题. 计及电子与表面光学声子相互作用和结构异性的影响导出了系统的有效哈密顿量, 获得了电子表面态能级、电子与表面光学声子相互作用能量分别随表面势垒的变化关系. 对GaN, AlN和InN进行了数值计算.结果表明,电子与表面声子的相互作用使电子的表面能级下降, 并且纤锌矿结构的GaN和AlN中电子-声子相互作用能量较闪锌矿结构大,而对InN情况正好相反.在计算的所有材料中纤锌矿材料的电子表面能级比闪锌矿的低几百meV.电子与表面光学声子相互作用对表面电子态的影响不应被忽略.  相似文献   

6.
应用变分法系统研究了电子和表面光学声子间的强相互作用,同时考虑了电子和体纵光学声子间的弱相互作用,给出了电子、声子间的基态和激发态的相互作用能.数值计算表明,电子和晶体表面的距离增大,体相互作用诱导势增大,而表面相互作用势减少;同时外磁场的作用可增大这两种相互作用的强度.  相似文献   

7.
考虑电子和局域、半空间以及表面光学声子间的相互作用,运用变分法研究了Zn_(1-x)Cd_xSe/ZnSe球形量子点中非中心杂质对电子-声子相互作用的影响。此外,杂质和声子间的相互作用也予以考虑。结果表明,电子和局域光学声子、半空间光学声子、表面光学声子间的相互作用强烈依赖于杂质的位置,并且考虑杂质和声子的作用后,电子和声子相互作用将会降低杂质态的结合能。  相似文献   

8.
从理论上研究了拓扑绝缘体量子点中的磁交换相互作用.在拓扑绝缘体量子点中,边缘态电子数可以通过量子点的尺寸和外加电场进行调控.当量子点中掺入单个磁离子并且边缘态填充奇数电子时,电子与单个磁离子之间的交换相互作用达到最大值;而边缘态填充偶数电子时,电子与单个磁离子之间的交换相互作用消失.当量子点中掺入2个磁离子时,电子与Mn离子的sp-d相互作用会出现奇偶振荡行为,Mn离子间的相互作用取决于Mn离子间距和量子点壳层中的电子数,表现出典型的Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida型间接交换机制.工作澄清了拓扑绝缘体量子点壳层结构对其磁性的影响,有助于人们设计基于拓扑绝缘体量子点的自旋电子学或量子信息器件.  相似文献   

9.
对准一维有机高聚物铁磁体中的自旋动力学进行了研究.考虑了一维体系中强的电子-声子和电子-电子相互作用,允许完全的格子松驰,建立了一套自洽迭代方程来研究围绕侧基的π电子自旋极化云.结果发现该自旋极化云的强度将随电子-电子相互作用的增强而增强,其扩展范围将随电声耦合的增强而迅速减弱.  相似文献   

10.
考虑电子-电子相互作用,对具有链间耦合的准-维有机聚合物铁磁体的电子结构和自旋结构进行了研究。结果表明,对于维持系统的铁磁态的稳定性而言,系统内的在位电子-电子Hubbard排斥相互作用与最近邻格点间的电子-电子Coulomb排斥相互作用所起的作用相反,彼此间存在着竞争;最近邻格点间的电子-电子Coulomb排斥相互作用的加强将导致主链反铁磁性自旋密度波(SDW)之振幅的减小,使得主链反铁磁性SDW的耦合传递作用减弱,进而影响到侧自由基自旋间的铁磁耦合强度,这将削弱系统铁磁态的稳定性。  相似文献   

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