This is a Demo Server. Data inside this system is only for test purpose.
 

Electronic, vibtational and transport properties of quasi-one dimensional transition metal dichalcogenide structures

dc.contributor.advisor Sevinçli, Haldun
dc.contributor.advisor Senger, Ramazan Tuğrul
dc.contributor.author Ünsal, Elif
dc.date.accessioned 2023-11-13T09:07:43Z
dc.date.available 2023-11-13T09:07:43Z
dc.date.issued 2019-12 en_US
dc.description Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Physics, Izmir, 2019 en_US
dc.description Includes bibliographical references (leaves: 38-43) en_US
dc.description Text in English; Abstract: Turkish and English en_US
dc.description.abstract Thermoelectric materials have attracted great attention due to their ability to convert heat to electrical energy. As the application area of nanoscience expands, nanostructuring becomes a promising approach for enhancing thermoelectric properties. In this thesis, thermoelectric enhancement of the T-phase HfSe2 structures is studied via nanostructuring. Density functional theory (DFT) based electronic and vibrational spectra of two-dimensional (2D) and quasi-one dimensional T-phase HfSe2 structures are investigated and their ballistic thermoelectric transport properties are examined within the Landauer formalism. For the first time, it was reported that the nanoribbons of the Tphase HfSe2 are dynamically stable and semiconducting materials. They have promising thermoelectric properties. We reported the enhancement of the p-type ZT parameter of T-phase HfSe2 at both low and high temperatures. Moreover, the width dependency of the thermoelectric properties of the nanoribbons are studied. en_US
dc.description.abstract Termoelektrik malzemeler, ısı ve elektrik enerjisi arasında çevirim yapabildikleri için büyük ilgi çekmektedirler. Nanobilimdeki uygulama alanları genişledikçe, termoelektrik verimliliği artırmada, nanoyapılandırma umut vadeden bir yaklas¸ım olmuştur. Bu çalışmada, T-fazına sahip HfSe2 yapısının termoelektrik verimliliğinin nanoyapılandırma ile artırılması çalışılmıştır. Yoğunluk fonksiyoneli (DFT) teorisi kullanılarak, iki boyutlu ve kuasi-bir boyutlu malzemelerin elektronik ve titreşimsel bant yapıları incelenmiş ve balistik termal taşınım özellekleri Landauer formalizmi kullanılarak elde edilmiştir. İlk defa bu çalışmada, T-fazı HfSe2’nin kuasi-bir boyutlu nanoşeritleri incelenmiştir. Dinamik olarak kararlı bulunmuşlardır ve her bir malzeme yarı iletken karaktere sahiptir. Hem düşük, hem de yüksek sıcaklıklarda p-type ZT parametresinde artış hesaplanmıştır. Nanoşeritlerin kalınlıklarına bağlı termoelektrik özellikleri de incelenmiştir. en_US
dc.description.sponsorship TUBITAK (117F131 and 117F480) en_US
dc.format.extent xi, 50 leaves en_US
dc.identifier.uri http://standard-demo.gcris.com/handle/123456789/3644
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Izmir Institute of Technology en_US
dc.relation Yeni Nesil İki Boyutlu Malzemelerde Termoelektrik Verimin Nanoyapılandırma ile Artırılması
dc.relation Mechanic: İki-Boyutlu Malzeme Tabanlı Kompozitlerde Yük ve Isıl Taşınımının Modellenmesi
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Statistical physics en_US
dc.subject Condensed matter physics en_US
dc.subject Quantum transport en_US
dc.subject Thermoelectric materials en_US
dc.title Electronic, vibtational and transport properties of quasi-one dimensional transition metal dichalcogenide structures en_US
dc.title.alternative Kuasi bir boyutlu geçiş metali dikalkojenit yapıların elektronik, titreşimsel ve taşınım özellikleri en_US
dc.type Master Thesis en_US
dspace.entity.type Publication
gdc.author.institutional Ünsal, Elif
gdc.description.department Electrical and Electronics Engineering en_US
gdc.description.publicationcategory Tez en_US
gdc.oaire.accepatencedate 2019-01-01
gdc.oaire.diamondjournal false
gdc.oaire.impulse 0
gdc.oaire.influence 2.9837197E-9
gdc.oaire.influencealt 0
gdc.oaire.isgreen true
gdc.oaire.keywords Fizik ve Fizik Mühendisliği
gdc.oaire.keywords Physics and Physics Engineering
gdc.oaire.popularity 2.03792E-9
gdc.oaire.popularityalt 0.0
gdc.oaire.publicfunded false

Files

Collections