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    Des chercheurs font des prédictions théoriques sur le dioxyde d'étain semi-conducteur en 2D

    Fig. 1. (a) La structure atomique d'une monocouche 2D de δ-SnO2. (b) La déformation dans la direction x résultant d'une déformation de traction appliquée dans la direction y. Crédit :JIANG Peng

    Récemment, Le groupe de recherche du professeur Zheng Xiaohong de l'Institute of Solid State Physics (ISSP) de l'Institut des sciences physiques de Hefei (HFIPS) a prédit un nouveau dioxyde d'étain bidimensionnel (2-D) (SnO 2 ) phase monocouche (P-4 m 2 ) via des calculs de premiers principes.

    SnO en vrac 2 est un important semi-conducteur à large bande interdite de type n (~ 3,6 eV) et est largement utilisé comme matériaux d'électrode, composants chimiques de capteur, etc. mais l'étude systématique d'éventuelles phases d'oxyde d'étain en 2-D fait toujours défaut. En particulier, étant donné les allégations de magnétisme dans SnO 2 Films minces, il vaut la peine de rechercher si un SnO stable 2 La phase 2-D peut être synthétisée ou le magnétisme peut être induit.

    Dans cette recherche, les chercheurs ont fourni des preuves directes d'une nouvelle phase 2D stable de SnO 2 (δ- SnO 2 ) avec des propriétés auxétiques basées sur la méthode de la théorie fonctionnelle de la densité, ce qui était impressionnant pour son coefficient de Poisson dans le plan négatif et sa mobilité électronique élevée.

    En outre, ils ont trouvé des bords de bande en forme de chapeau mexicain doubles près du niveau de Fermi présentés par la structure de bande de valence de SnO 2 et par conséquent, une transition de phase ferromagnétique et un état fondamental semi-métallique pourraient être induits par le dopage des trous dans une plage de concentration très large.

    Ils ont également prouvé que SnO 2 la monocouche pourrait être réglée pour être soit un aimant XY, soit un aimant Ising, avec une température critique magnétique supérieure à la température ambiante à des concentrations de trous appropriées.

    Tous les résultats ci-dessus ont indiqué que la phase 2-D prédite de SnO 2 a fourni un nouvel exemple de magnétisme rare de type p et un matériau candidat potentiel pour les applications spintroniques.


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