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    摘要三氧化钼作为传统材料,在化工等领域已经有了较广泛的应用。但是,近年来,随着石墨烯被发明,二文材料逐渐成为科学家们研究的热点,同时传统应用对三氧化钼尺寸的进一步细化要求,二文三氧化钼纳米薄膜逐渐成为现在的研究热点。三氧化钼纳米薄膜的能带结构表现出很优良的性能,同时它的能带结构可以由其八面体配位结构的改变而发生显著改变。通过缺陷等外应力的作用可以对其能带结构进行改造,从而改变其性能。本文主要通过理论模拟,研究了不同浓度氧空位的引入对其电子结构和光学性能的影响。26062
    关键词   二文三氧化钼   氧空位   能带结构   电子结构
    毕业论文设计说明书外文摘要
    Title Effect of oxygen vacancies on the two-dimensional semiconductor electronic and optical properties of MoO3
    Abstract
    Molybdenum trioxide ,as a traditional material,have wide application in the chemical industry and other fields. However, in recent years, with the invention of graphene, two-dimensional material is becoming a research focus of scientists; while traditional applications require to refine the size of molybdenum trioxide, molybdenum trioxide nano-dimensional films has become a hot topic now. Band structure of molybdenum trioxide nanofilms exhibit very good properties, while its band structure can be changed with the change of octahedral structure. Its band structure can be transformed by endures stress such as defect, thus changing its performance. This paper studies how the different concentrations of oxygen vacancies introduced affect its the electronic structure and optical properties by theoretical simulation.
    Keywords   Dimensional molybdenum trioxide   Oxygen vacancies   Band structure       Electronic Structure
    目  次
    1、绪  论    1
    1.1、引言    1
    1.2、二文材料    1
    1.2.1、常见的二文材料    2
    1.3、三氧化钼简介    5
    1.4、本文的研究内容和目的    6
    2、建立模型    8
    2.1、建模软件Materials Studio的简介    8
    2.1.1、MS软件模块介绍    8
    2.2、建立三氧化钼模型    9
    2.2.1、建立三氧化钼块体模型    9
    2.2.2、建立引入不同空位浓度的模型    11
    3、模型性能研究    13
    3.1、理论依据——第一性原理和密度泛函理论    13
    3.1.1、第一性原理    13
    3.1.2、密度泛函理论(DFT)    14
    3.2、性能分析    14
    3.2.1、无空位的二文三氧化钼    15
    3.2.2、2*1*2超胞(空位浓度为3.125%)的二文三氧化钼    18
    3.2.3、3*1*3超胞(空位浓度为1.389%)的二文三氧化钼    21
    结  论    25
    致   谢    26
    参考文献27
    、绪  论
    1.1、引言
    石墨烯的发现后不久,科学界对其他的二文材料,如金属硫属化合物和过渡金属氧化物的研究兴趣越来越浓厚[1]。到目前为止,钼化合物在二文材料中扮演着重要的角色。如三氧化钼已经显示出奇特的物理化学性质,以及用于各种应用激动人心的前景。与石墨烯相似,三氧化钼被发现可剥离成含有单层或多层的小厚度层的形式[2-3]。在过去十年中,对这样的材料的兴趣,特别是三氧化钼,在成倍地增加,由于它们的潜在用途如二文半导体材料具有显著的电子和光学性质(这些性质具有厚度依赖性且容易设计)[4]。
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