Elastic conductivity of germanene nanoribbons with acceptor defects

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

This work is devoted to the theoretical researchers of the germanene nanoribbons piezoresistivity of various structural modifications (arm-chair and zig-zag) with the acceptor structural defects. Gallium atoms were chosen as impurities. A phenomenological expression for the band structure of nanoribbons deformed by tension and compression is proposed. The dependences of the longitudinal component of the elastic conductivity tensor on the relative deformation of tension and compression, the concentration of impurities and the width of the nanoribbon are analyzed.

About the authors

O. S. Lebedeva

Volgograd State University

Author for correspondence.
Email: lebedeva_os@volsu.ru
Russian Federation, Volgograd

N. G. Lebedev

Volgograd State University

Email: lebedeva_os@volsu.ru
Russian Federation, Volgograd

A. S. Chibrikov

Volgograd State University

Email: lebedeva_os@volsu.ru
Russian Federation, Volgograd

E. N. Shamina

Volgograd State Medical University

Email: lebedeva_os@volsu.ru
Russian Federation, Volgograd

References

  1. Antonova I.V. // Phys. Usp. 2022. V. 192. № 6. P. 609. https://doi.org/10.3367/UFNr.2021.05.038984
  2. Morozov S.V., Novoselov K.S., Geim A.K. // Phys. Usp. 2008. V. 51. P. 744. https://doi.org/10.3367/UFNr.0178.200807i.0776
  3. Lozovik Yu.E., Merkulova S.P., Sokolik A.A. // Phys. Usp. V. 51. P. 727. https://doi.org/10.3367/UFNr.0178.200807h.0757
  4. Chernozatonskii L.A., Sorokin P.B., Artukh A.A. // Russ. Chem. Rev. 2014. V. 83. P. 251. https://doi.org/10.1070/RC2014v083n03ABEH004367
  5. Lemme M.C. // Solid State Phenomena. 2009. V. 156. P. 499. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.156-158.499
  6. Lebe`gue S., Bjoerkman T., Klintenberg M. et al. // Phys. Rev. X. 2013. V. 3. 031002. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.3.031002
  7. Acun A., Zhang L., Bampoulis P., et al. // J. Phys.: Condensed Matter. 2015. V. 27. № 443002. https://doi.org/10.1088/0953-8984/27/44/443002
  8. Behzad S. // J. Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 2018. V. 229. P. 13. https://doi.org/10.1016/j.elspec.2018.09.003
  9. Ould M.L., Hachimi A.G., Boujnah M., Benyoussef A., Kenz A. // Optik. 2018. V. 158. P. 693. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.12.089
  10. Kaloni T.P., Schwingenschlögl U. // Chem. Phys. Lett. 2013. V. 583. P. 137. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2013.08.001
  11. Mortazavi B., Rahaman O., Makaremi M., et al. // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2017. V. 87. P. 228. https://doi.org/10.1016/j.physe.2016.10.047
  12. Kazemlou V. Phirouznia A. // Superlattices Microstruct. 2019. V. 128. P. 23. https://doi.org/10.1016/j.spmi.2019.01.003
  13. Voznyakovsky A.A., Wozniakovsky A.P., Kidalov S.V., Zavarinsky V.I. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2021. V. 15. № 3. P. 377. https://doi.org/10.31857/S0207401X21060169
  14. Neskoromnaya E.A., Babkin A.V., Zakharchenko E.A., Morozov Yu.G., Kabachkov E.N., Shulga Yu.M. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2023. V. 17. № 4. P. 818. https://doi.org/10.31857/S0207401X23070130
  15. Rybkin A.G., Tarasov A.V., Gogina A.A., Eryzhenkov A.V., Rybkina A.A. // JETP Lett. 2023. V. 117. Is. 8. P. 626. https://doi.org/10.31857/S1234567823080116
  16. Galashev A.E. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2023. V. 17. № 1. P. 113. https://doi.org/10.31857/S0207401X2302005X
  17. Lebedeva O.S., Lebedev N.G., Lyapkosova I.A. // St. Petersburg State Polytechnical University J. Physics and Mathematics. 2019. V. 12. P. 38. https://doi.org/10.18721/JPM.12404
  18. Lebedeva O.S., Lebedev N.G., Lyapkosova I.A. // Scientific and technical bulletin of SPbSPU. Physical and mathematical sciences. 2021. V. 14. P. 8. https://doi.org/10.18721/JPM.14101
  19. Physics of graphene / Eds. Aoki H., Dresselhaus M.S. Cham: Springer, 2014. (NanoScience and Technology).
  20. Bir G.L., Pikus G.E. Symmetry and strain-induced effects in semiconductors. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1974.
  21. Lebedeva O.S., Lebedev N.G. // St. Petersburg State Polytechnical University J. Physics and Mathematics. 2014. V. 1. P. 26.
  22. Lebedeva O.S., Lebedev N.G. // St. Petersburg State Polytechnical University Journal. 2014. V. 2. P. 149.
  23. Lebedeva O.S., Lebedev N.G. // Russian Journal of Physical Chemistry B: Focus on Physics. 2014. V. 8. № 5. P. 745. https://doi.org/10.7868/S0207401X14100070
  24. Lebedeva O.S., Lebedev N.G., Lyapkosova I.A. // Mathematical Physics and Computer Simulation. 2018. V. 21. P. 53.
  25. Lebedeva O.S., Lebedev N.G., Lyapkosova I.A. // J. Phys.: Condensed Matter. 2020. V. 32. 145301. https://doi.org/10.1088/1361-648X/ab5f45
  26. Lebedeva O.S., Lebedev N.G., Lyapkosova I.A. // Russ. J. Phys. Chem. A. 2020. V. 94. P. 1232. https://doi.org/10.31857/S004445372008018X
  27. Merinov V.B., Domnin V.A. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2023. V. 17. № 1. P. 215. https://doi.org/10.31857/S0207401X23020127
  28. Izyumov Ju.A., Chashhin N.I., Alekseev D.S. Correlated Systems. Method of Generating Functional [in Russian]. Moscow: Regulyarnaya i Khaoticheskaya Dinamika, 2006.
  29. Pak A.V., Lebedev N.G. // Russ. J. Phys. Chem. A. 2013. V. 87. № 6. P. 979. https://doi.org/10.1134/S0036024413060204
  30. Stepanov N.F. Quantum mechanics and quantum chemistry [in Russian]. Moscow: Mir, Moscow State University Publishing, 2001.
  31. Kvasnikov I.A. Thermodynamics and statistical physics, in 4 vols., V. 4: Quantum Statistics [in Russian]. Moscow: KomKniga Publ., 2005.
  32. Alankina A.V., Lebedeva O.S., Lebedev N.G. // Materials Science, Shaping Technologies and Equipment 2023 (ICMSSTE 2023). Materials of the international scientific and practical conference. Simferopol, 2023. P. 209.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».