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文档简介

Graphenesensor(microphone)报告人:王子祺百项组成员:王子祺,姜梦成,谭奥域指导教师:刘智波GrapheneGraphene=graphite(石墨)+-ene(烯类结尾)Peierls1934提出准二维晶体在有限温度下不可能稳定存在2004年Novosenlove等人首次用机械剥离法制备出单层石墨烯。石墨烯表面的纳米尺度褶皱保证了其能在有限温度下存在。Grapheneproperties二维量子材料

对环境变化敏感半金属电学性质(Diraccone)

电学性质好,便于将信号转换成电学信号GraphenepropertiesC-C键键长的可伸缩性(0.130~0.154nm)

石墨烯有很好的柔性。

纵向拉伸:条带状石墨烯的断裂形变量约为0.303;

横向拉伸:条带状石墨烯可达微米量级。C-C间全为σ键且被束缚在同一平面内

石墨烯具有很好的力学性质,具有1TPa左右的杨氏模量和约0.16的泊松比。保证其量子材料有宏观量级的抗损度。

Graphenesensor电学性质好:电子器件环境敏感度高:小信号器件低维量子材料:小型化器件介于石墨烯的光电器件已经被做烂了,我们选择了偏重于力学性质的电子器件。Graphenesensor石墨烯振动传感装置:小型化的精确声学探测元件。石墨烯粒子探测器:极小体积的高能粒子探测装置(相比现在体积庞大的硅探测器)Principlexy对于石墨烯纳米带,如下左图所示,延y方有某一绕矩(力学绕度形变)则其表面会形成一个垂直于石墨烯面的赝磁场:2023/1/12Priciple这点可由服从Dirac-likeHamiltonan的形变一阶计算给出:石墨烯形变所产生的赝磁场会作用于其带电子,改变其朗道能级上的电子密度(如下图)。朗道能级:2023/1/12SchemeI利用自由(无基底)石墨烯的能带结构与应变的关系制作振动传感器。GrapheneholeAusiliconsubstrateSDG2023/1/12SchemeII上一种方案加工可实现性较高,但其边缘不确定可能会导致所参考理论失效,考虑石墨烯纳米带在空槽中的方案:siliconsubstrateGutterSDGAu2023/1/12reality现实中,进展永远比想象的要慢...2023/1/12OtherworkHermitianoperator:Pseudo-Hermitianoperator:对于Pseudo-Hermitian系统,只能找到特殊的算符η使算符O的内积有意义。2023/1/12Otherworks对于时间反演不对称体系,构造pseud-Hermitian比较有效的方法是在哈密顿量增加虚函数项。或将虚数项移到势能V中:20

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