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人工晶体学报 ›› 2018, Vol. 47 ›› Issue (2): 308-314.

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ZnO/GaN核/壳异质结纳米线能带结构和电荷分离的理论研究

陈星源;罗文杰;赖国霞;古迪;朱伟玲;徐祥福   

  1. 广东石油化工学院应用物理系,茂名,525000
  • 出版日期:2018-02-15 发布日期:2021-01-20
  • 基金资助:
    国家自然科学基金(11547201,61475195);广东省自然科学基金(2015A030313873);广东省教育厅基金(2015KQNCX098, 2015KQNCX100,2016KTSCX087)

Theoretical Study on Energy Band Structure and Charge Separation of GaN-ZnO Core/Shell Heterojunction Nanowires Structure

CHEN Xing-yuan;LUO Wen-jie;LAI Guo-xia;GU Di;ZHU Wei-ling;XU Xiang-fu   

  • Online:2018-02-15 Published:2021-01-20

摘要: 采用密度泛函第一性原理的方法计算了 GaN纳米线、ZnO纳米线及其核/壳纳米线结构的能带结构,价带顶(VBM)和导带底(CBM)的电荷分布.计算表明本征GaN和ZnO纳米线材料VBM和CBM所对应电荷分布较为分散,且与直径关系不大,形成不了II型半导体电荷分离效应.GaN和ZnO组成的核/壳纳米线均保持本征GaN和ZnO纳米线的直接带隙性质.在ZnO包裹GaN的核壳纳米线结构中,不同比例的ZnO和GaN之间电荷转移均不明显, VBM和CBM电荷分布基本都是由壳层的ZnO的O原子占据,难于实现VBM和CBM电荷空间分离.在GaN包裹ZnO的核壳纳米线结构中,VBM电荷和CBM电荷分布分别主要由壳层的N原子占据和核层的O原子占据,同时ZnO和GaN之间的电荷转移量相对较大,容易形成较大的核壳内置电场,有利于促进空间电荷分离,并且随着ZnO的比例增加电荷转移量也相应增加,能有效的促进电荷分离有利于制备成 II型半导体.

关键词: 第一性原理;GaN/ZnO核/壳结构纳米线;能带结构;电荷分离

中图分类号: