تحقیق بررسی نانولوله و نانولوله‌های کربنیبررسی نانولوله و نانولوله‌های کربنی 300x188 - تحقیق بررسی نانولوله و نانولوله‌های کربنی

دانلود تحقیق بررسی نانولوله و نانولوله‌های کربنی

در قالب Word و در ۷۹ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

فصل اول

مقدمه‌ای بر کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربرهای آن

۱-۱- مقدمه

۲-۱- گونه‌های مختلف کربن در طبیعت

۱-۲-۱- کربن بی‌شکل

۲-۲-۱- الماس

۳-۲-۱- گرافیت

۴-۲-۱- فلورن و نانولوله‌های کربنی

۳-۱- ترانزیستورهای اثر میدانی فلز- اکسید – نیم‌رسانا و ترانزیستورهای اثر میدانی نانولوله‌ی کربنی

فصل ۲

بررسی ساختار هندسی و الکتریکی گرافیت و نانولوله‌های کربنی

۱-۲- مقدمه

۲-۲- ساختار الکترونی کربن

۱-۲-۲- اوربیتال p2 کربن

۲-۲-۲- روش وردشی

۳-۲-۲- هیبریداسون اوربیتال‌های کربن

۲-۲- ساختار هندسی گرافیت و نانولوله‌ی کربنی

۱-۳-۲- ساختار هندسی گرافیت

۲-۳-۲- ساختار هندسی نانولوله‌های کربنی

۴-۲- یاخته‌ی واحد گرافیت و نانولوله‌ی کربنی

۱-۴-۲- یاخته‌ی واحد صفحه‌ی گرافیت

۲-۴-۲- یاخته واحد نانولوله‌ی کربنی

۵-۲- محاسبه ساختار نواری گرافیت و نانولوله‌ی کربنی

۱-۵-۲- مولکول‌های محدود

۲-۵-۲- ترازهای انرژی گرافیت

۳-۵-۲- ترازهای انرژی نانولوله‌ی کربنی

۴-۵-۲- چگالی حالات در نانولوله‌ی کربنی

۶-۲- نمودار پاشندگی فونون‌ها در صفحه‌ی گرافیت و نانولوله‌های کربنی

۱-۶-۲- مدل ثابت نیرو و رابطه‌ی پاشندگی فونونی برای صفحه‌ی گرافیت

۲-۶-۲- رابطه‌ی پاشندگی فونونی برای نانولوله‌های کربنی

فصل ۳

پراکندگی الکترون فونون

۱-۳- مقدمه

۲-۳- تابع توزیع الکترون

۳-۳- محاسبه نرخ پراکندگی کل

۴-۳- شبیه‌سازی پراکندگی الکترون – فونون

۶-۳- ضرورت تعریف روال واگرد

فصل ۴

بحث و نتیجه‌گیری

۱-۴- مقدمه

۲-۴- نرخ پراکندگی

۳-۴- تابع توزیع در شرایط مختلف فیزیکی

۴-۴- بررسی سرعت میانگین الکترون‌ها، جریان، مقاومت و تحرک پذیری الکترون

۱-۴-۴- بررسی توزیع سرعت در نانولوله‌های زیگزاگ نیم‌رسانا

۲-۴-۴- بررسی جریان الکتریکی در نانولوله‌های زیگزاگ نیم‌رسانا

۳-۴-۴- بررسی مقاومت نانولوله‌های زیگزاگ نیم‌رسانا

۴-۴-۴- بررسی تحرک پذیری الکترون در نانولوله‌های زیگزاگ نیم‌رسانا

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

ضمیمه‌ی (الف) توضیح روال واگرد

منابع

چکیده انگلیسی

فهرست شکل‌ها

 شکل ۱-۱٫ گونه‌های مختلف کربن

شکل ۱-۲٫ ترانزیستور اثر میدانی

شکل ۱-۳٫ ترانزیستور نانولوله‌ی کربنی

شکل ۲-۱٫ اوربیتال

شکل ۲-۲٫ هیبرید

شکل ۲-۳٫ ساختار

شکل ۲-۴٫ شبکه گرافیت

شکل ۲-۵٫ یاخته‌ی واحد گرافیت

شکل ۲-۶٫ یاخته‌ی واحد نانولوله‌ی کربنی

شکل ۲-۷٫ گونه‌های متفاوت نانولوله‌های کربنی

شکل ۲- ۸٫ تبهگنی خطوط مجاز در نانولوله‌ی کربنی

شکل ۲-۹٫ مؤلفه‌های ماتریس ثابت نیرو

فهرست جدول‌ها

 جدول ۲-۱ عناصر ماتریس ثابت نیرو

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱٫ نوار انرژی الکترونی گرافیت

نمودار ۲-۲٫ نوار انرژی الکترونی نانولوله‌ی کربنی

نمودار ۲-۳٫ چگالی حالات در نانولوله‌ی کربنی

نمودار ۲-۴٫ نوار سه بعدی انرژی فونونی گرافیت

نمودار ۲-۵٫ نوار انرژی فونونی در راستای خطوط متقارن منطقه اول بریلوئن

نمودار ۲-۶٫ نوار انرژی فونونی نانولوله‌ی کربنی

نمودار ۳-۱٫ سطح فرمی در نانولوله‌های کربنی

نمودار ۳-۲٫ منطقه‌ی تکرار شونده در نانولوله‌های کربنی

نمودار ۳-۳٫ نقاط متقارن در مسئله پراکندگی

نمودار ۴-۱٫ نرخ پراکندگی در دو نانولوله‌ی زیگزاگ

نمودار ۴-۲٫ وابستگی دمایی نرخ پراکندگی

نمودار ۴-۳٫ تابع توزیع در میدان ضعیف و قوی نانولوله‌ی

نمودار ۴-۴٫ تابع توزیع در میدان ضعیف و قوی نانولوله‌ی

نمودار ۴-۵٫ وابستگی سرعت میانگین الکترون به دما در نانولوله‌ی کربنی

نمودار ۴-۶٫ توزیع سرعت در نانولوله‌های زیگزاگ

نمودار ۴-۷٫ نمودار جریان – ولتاژ در مورد نانولوله‌های زیگزاگ

نمودار ۴-۸٫ مقاومت نانولوله‌های مختلف

فهرست پیوست‌ها

پیوست الف: توضیح روال واگرد

چکیده انگلیسی

چکیده

پس از کشف نانولوله‌های کربنی توسط ایجیما و همکارانش بررسی‌های بسیار زیادی بر روی این ساختارها در سایر علوم انجام شده است. این ساختارها به دلیل خواص منحصر به فرد مکانیکی و الکتریکی که از خود نشان داده‌اند، جایگزین مناسبی برای سیلیکون و ترکیبات آن در قطعات الکترونیکی خواهند شد. در اینجا به بررسی خواص الکتریکی نانولوله‌های کربنی زیگزاگ که به عنوان یک کانال بین چشمه و دررو قرار داده شده پرداختیم و نحوه‌ی توزیع جریان در ترانزیستورهای اثر میدانی را در شرایط دمایی و میدان‌های مختلف بررسی کرده‌ایم.

از آنجایی که سرعت خاموش و روشن شدن ترانزیستور برای ما در قطعات الکترونیکی و پردازنده‌های کامپیوتری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، انتخاب نانولوله‌ای که تحرک پذیری بالایی داشته باشد بسیار مهم است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تحرک پذیری الکترون در نانولوله‌های کربنی متفاوت به ازای میدان‌های مختلفی که در طول نانولوله‌ها اعمال شود، مقدار بیشینه‌ای را خواهد گرفت. بنابراین در طراحی ترانزیستورها با توجه به مشخصه‌های هندسی ترانزیستور و اختلاف پتانسیلی که بین چشمه و دررو آن اعمال می‌شود باید نانولوله‌ای را انتخاب کرد که تحرک پذیری مناسبی داشته باشد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق بررسی نانولوله و نانولوله‌های کربنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.