应变驱动的超塑性及超薄氧化亚锡电子性质的调控:第一性原理研究
材料科学
2022-02-02 v1
摘要
二维层状氧化亚锡(SnO)最近已成为薄膜晶体管和互补金属氧化物半导体器件中有前景的双极沟道材料。在这项工作中,我们提出了对超薄 SnO 力学性能的第一性原理研究,以及拉伸应变()在单轴和双轴条件下的电子学影响。发现块体到单层的转变显著降低了 SnO 的杨氏模量和剪切模量,突出了层间 Sn-Sn 键在保持结构完整性方面的重要性。前所未有地,少层 SnO 在单轴变形条件下表现出超塑性,单层临界失效应变高达 74%。这种超塑性行为归因于在 = 14% 之外形成了三配位中间体(此处称为 h-SnO),其类似于具有相对较大功函数和宽间接带隙的部分恢复正交相。氧化亚锡在强各向异性力学加载下的广阔结构范围暗示了通过应变工程实现 SnO 新型杂化纳米结构的诱人可能性。本研究所报告的结果揭示了氧化亚锡力学行为和应变驱动电子性质的基本见解,为开发具有新颖非常规功能的基于 SnO 的纳米电子器件开辟了令人兴奋的途径。
引用
@article{arxiv.1911.04039,
title = {Strain-driven superplasticity and modulation of electronic properties of ultrathin tin (II) oxide: A first-principles study},
author = {Devesh R. Kripalani and Ping-Ping Sun and Pamela Lin and Ming Xue and Kun Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.04039},
year = {2022}
}