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

Effects of random atomic disorder on electronic and magnetic properties of graphene nanoribbons

dc.contributor.advisor Güçlü, Alev Devrim en_US
dc.contributor.author Çakmak, Korhan Ertan
dc.date.accessioned 2023-11-13T09:36:20Z
dc.date.available 2023-11-13T09:36:20Z
dc.date.issued 2018-07
dc.description Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Physics, Izmir, 2018 en_US
dc.description Includes bibliographical references (leaves: 52-59) en_US
dc.description Text in English; Abstract: Turkish and English en_US
dc.description.abstract In this thesis, We investigate the effects of randomly distributed atomic defects on the magnetic and electronic properties of graphene nanoribbons with zigzag edges using an extended mean-field Hubbard model. We show that electron-electron interaction effects not only make defect states robust as compared with the tight-binding results,but also make edge states fragile even at low defect concentration for clean edge sites. For a balanced defect distribution among the sublattices of the honeycomb lattice in the bulk region of the ribbon, the ground state antiferromagnetism of the edge states remains unaffected. By analyzing the excitation spectrum, we show that while the antiferromagnetic ground state is susceptible to single spin flip excitations from edge states to magnetic defect states at low defect concentrations, it’s overall stability is enhanced with respect to the ferromagnetic phase. Then, we investigated Anderson localization induced metal to insulator transition by a localization length in nanometer scale up to 5% vacancy concentration by using time dependent results. We found that, Anderson localization is stronger at the vicinity of Fermi level energy states since those states are becoming full of impurity states and edge states, mixed. en_US
dc.description.abstract Bu tezde, atomik düzensizliklerin ortalama-alan Hubbard modeli kullanarak zigzag grafen nanoşeritlerin (ZGNŞ) elektronik ve manyetik özellikleri üzerinde ki etkilerini araştırdık. Elektron-elektron etkileşiminin etkisi sadece düzensizlik durumlarını sıkıbağ sonuç-larına kıyasla güçlü kılmakla kalmıyor, ayrıca düşük düzensizliklerde zigzag kenarlar temizken bile kenar durumlarını daha kırılgan yapıyor. Nanoşeritin yığın bölgesindeki balpeteği yapısının altyapıları arasında dengeli dağılmış olan düzensizlikler için kenar durumların minimum enerjili antiferromanyetizm durumu etkilenmemektedir. Uyarım spektrumunu analiz ederek, minimum enerjili antiferromanyetik durumu düşük düzensizliklerde kenar durumlarından manyetik düzensizlik durumlarına tek spin dönüşümüne duyarlıyken, ferromanyetik faza göre tümden kararlılığın artığını gösterdik. Daha sonra, zamana bağlı sonuçlarımızı kullanarak Anderson lokalizasyonundan kaynaklı metal-yalıtkan geçişini nanometre düzeylerinde lokalizasyon uzunluğu ve %5’e kadar boşluk konsantrasyonu kullanarak gözlemledik. Anderson lokalizasyonunun Fermi seviyesi etrafındaki durumlarda, düzensizlik durumlarıyla kenar durumlarının tamamen iç içe geçip birbirleriyle karıştığından dolayı, diğer band bölgelerine göre daha fazla olduğunu bulduk. en_US
dc.description.sponsorship The Scientific and Technological Research Council of Turkey(TUBITAK) Project No.114F331 en_US
dc.format.extent xi, 59 leaves en_US
dc.identifier.uri http://standard-demo.gcris.com/handle/123456789/4835
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Izmir Institute of Technology en_US
dc.relation info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/114F331 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Graphene en_US
dc.subject Nanoribbons en_US
dc.subject Graphene nanoribbons en_US
dc.title Effects of random atomic disorder on electronic and magnetic properties of graphene nanoribbons en_US
dc.title.alternative Grafen nanoşeritlerde rastgele atomik düzensizliğin elektronik ve manyetik özelliklere etkileri en_US
dc.type Master Thesis en_US
dspace.entity.type Publication
gdc.author.institutional Çakmak, Korhan Ertan
gdc.description.department Chemical Engineering en_US
gdc.description.publicationcategory Tez en_US
gdc.oaire.accepatencedate 2018-01-01
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 Bilim ve Teknoloji
gdc.oaire.keywords Fizik ve Fizik Mühendisliği
gdc.oaire.keywords Physics and Physics Engineering
gdc.oaire.keywords Science and Technology
gdc.oaire.popularity 1.7705826E-9
gdc.oaire.popularityalt 0.0
gdc.oaire.publicfunded false

Files

Collections