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

Optical and electronic properties of atomically thin layered materials: First principles calculations

dc.contributor.advisor Senger, Ramazan Tuğrul
dc.contributor.advisor Şahin, Hasan
dc.contributor.author İyikanat, Fadıl
dc.date.accessioned 2023-11-16T12:13:35Z
dc.date.available 2023-11-16T12:13:35Z
dc.date.issued 2019-07 en_US
dc.department Physics en_US
dc.description Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Physics, Izmir, 2019 en_US
dc.description Includes bibliographical references (leaves: 122-146) en_US
dc.description Text in English; Abstract: Turkish and English en_US
dc.description.abstract The extraordinary interest in two-dimensional (2D) materials is increasing day by day. Thanks to advances in the experimental techniques, monolayer form of another material is synthesized every day with features not seen in the bulk form. Ab initio methods provide useful tools for characterizing and functionalizing the various properties of these materials. The results obtained through first principles quantum-mechanical calculations can help to predict and understand the experimental data, such as the position and source of the spectroscopic peaks in the Raman or optical absorption spectra. The aim of this thesis is to predict and functionalize the optical and electronic properties of atomically thin layered materials using density functional theory and approaches beyond. Within the scope of this thesis, possible technological applications of various 2D materials ranging from perovskite crystals to transition metal dichalcogenites are investigated by using several functionalization methods. In order to accurately predict the optical properties of these materials, it is very important to use approaches that take into account the many-body effects. Recent studies have shown that many-body perturbation theory in the form of GW approximation is highly reliable to calculate the quasiparticle properties of materials. By solving the Bethe Salpeter equation on top of GW calculation, the quasiparticle energies and excitonic properties, which have dominant effect in the optical properties of ultra-thin materials are examined in detail. en_US
dc.description.abstract İki boyutlu (2B) malzemelere olan olağanüstü ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Deneysel tekniklerdeki gelişmeler sayesinde, her gün yeni bir malzemenin tek tabaka formu yığın formunda görülmeyen yeni özellikler ile sentezlenmektedir. İlk prensip yöntemleri, bu malzemelerin çeşitli özelliklerini karakterize etmek ve işlevselleştirmek için kullanışlı araçlar sağlamaktadır. İlk prensip kuantum-mekanik hesaplamaları ile elde edilen sonuçlar Raman veya optik soğurma spektrumlarındaki pik pozisyonları ve bunların kaynağı gibi deneysel verilerin tahmin edilmesine ve anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bu tezin amacı atom inceliğindeki tabakalı malzemelerin optik ve elektronik özelliklerinin yoğunluk fonksiyoneli teorisi ve ötesi yaklaşımlar kullanılarak tahmin edilmesi ve işlevselleştirilmesidir. Bu tez kapsamında, perovskit kristallerden geçiş metali dikalkojenitlerine kadar çeşitli 2B malzemelerin olası teknolojik uygulamaları bir kaç farklı işlevsellendirme yöntemi ile incelendi. Bu malzemelerin optik özelliklerinin hassas bir şekilde tahmin edilebilmesi için çok-parçacık etkilerini dikkate alan yaklaşımların kullanılması çok önemlidir. Son çalışmalar göstermiştir ki, GW yaklaşımı formundaki çok-parçacık pertürbasyon teorisi malzemelerin sözde-parçacık özelliklerini hesaplamada oldukça güvenilirdir. Oldukça ince malzemelerin optik özelliklerinde dominant etkilere sahip olan sözde-parçacık enerjileri ve eksitonik özellikler, GW hesabının üzerine Bethe Salpeter denklemi çözülerek detaylıca incelendi. en_US
dc.description.sponsorship TUBITAK (114F397) and TUBITAK ULAKBIM, High Performance and Grid Computing Center en_US
dc.format.extent xv, 146 leaves en_US
dc.identifier.citationreference İyikanat, F. (2019). Optical and electronic properties of atomically thin layered materials: First principles calculations. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey en_US
dc.identifier.uri http://standard-demo.gcris.com/handle/123456789/6337
dc.institutionauthor İyikanat, Fadıl
dc.language.iso en en_US
dc.oaire.dateofacceptance 2019-01-01
dc.oaire.impulse 0
dc.oaire.influence 2.9837197E-9
dc.oaire.influence_alt 0
dc.oaire.is_green true
dc.oaire.isindiamondjournal false
dc.oaire.keywords Fizik ve Fizik Mühendisliği
dc.oaire.keywords Physics and Physics Engineering
dc.oaire.popularity 2.03792E-9
dc.oaire.popularity_alt 0.0
dc.oaire.publiclyfunded false
dc.publisher Izmir Institute of Technology en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US
dc.relation.tubitak info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/114F397
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject 2D materials en_US
dc.subject Ultra-thin materials en_US
dc.subject Thin films en_US
dc.subject Atomically thin layered materials en_US
dc.subject Ab initio en_US
dc.title Optical and electronic properties of atomically thin layered materials: First principles calculations en_US
dc.title.alternative Atom inceliğindeki tabakalı malzemelerin optik ve elektronik özellikleri: İlk prensip hesaplamaları en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
dspace.entity.type Publication

Files

Collections