表面吸附PVDF聚合物有效调控zBNNR的能带结构,孙远慧,于广涛,本文首次提出将聚合物PVDF吸附在锯齿形硼氮纳米条带(zBNNR)的表面,通过改变PVDF的吸附方式和吸附位置来有效调控zBNNR的能带结构。研
2024-01-11 22:22:51 1.14MB 首发论文
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好东西 做物理计算的必备资料 谢希德编著
2023-03-08 17:12:02 14.02MB 固体能带理论 谢希德
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石墨烯能带matlab代码晶格乐趣 一些代码可以生成2D晶格结构。 格子结构是2D网格(R ^ 2)上由多边形组成的细分,其中最著名的是正方形和六角形。 原子结构的可视化(知识共享许可,图像由AlexanderAlUS提供。) 六角格和方格 人们为什么在乎这些家伙? 好吧,例如,六边形晶格结构对应于一种非常著名的化合物石墨烯的分子结构的2D投影(或展平)。 石墨烯正处于全盛时期。 由于其原子结构,该材料具有许多与之相关的特殊属性。 存在受拓扑保护的边缘状态,因此在某些条件下受到对称破坏电位的扰动仍然会激发与材料相关的特殊属性-也就是说,结构使材料以特定方式变得坚固。 围绕某些行为物理学家能够通过实验观察到的数学理论刚刚问世,首先是在美国,哥伦比亚大学的Michael I Weinstien教授和普林斯顿大学的Charles Fefferman教授在他们2012年的论文《他们》中,詹姆斯·李·索普(James Lee-Thorp) (哥伦比亚大学博士,纽约大学博士后)和亚历克西斯·德鲁奥特(哥伦比亚大学博士后)继续推动这一领域的发展。 我还与Michael,Jeremy Marzuola
2023-02-23 20:21:54 9KB 系统开源
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用Mathematics软件编写代码画出石墨烯能带结构图,附件中包含代码及得出的结果
2022-12-08 15:56:38 898KB Mathematics 石墨烯
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matlab更改坐标绘图代码光子晶体的状态密度计算 著作权 刘伯元( )()在中国科学院物理研究所的指导下。 简单的介绍 我们提出了两个开源程序,分别使用广义吉拉特-劳本海默(GGR)方法和四面体(Tr)方法来计算光子晶体中的态密度(DOS)。 GGR方法程序需要频带数据和群速度数据来计算DOS,而四面体方法程序只需要频带数据,而与GGR相比精度相对较低。 我们建议使用MIT光子带(MPB)来计算频带和群速度。 将这些数据文件输入DOS计算程序“ DOS_GR.m”或“ DOS_Tr.m”以获得结构的DOS。 您也可以将其他频段计算软件中的数据文件直接输入DOS程序,条件是文件中的数据以正确的格式排列。 引文 我们在本文中提出了GGR方法。 如果您使用我们的代码进行研究,请正确引用它,例如“状态密度由程序在\ cite {Liu2017GGR}中计算。” 参考 @article{10.1088/2040-8986/aaae52, author={Boyuan Liu and J D Joannopoulos and Steven G Johnson and Ling Lu}, titl
2022-10-11 08:46:40 249KB 系统开源
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Light_PhotonicCrystal_2D:2D光子晶体的能带图和场
2022-10-09 13:35:41 2.2MB physics matlab band-structure band
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C++是一种高效实用的程序设计语言,它既可进行过程化程序设计,也可进行面向对象程序设计,因而成为了编程人员最广泛使用的工具。学好C++,很容易触类旁通其他软件,C++架起了通向强大、易用、真正的软件开发应用的桥梁。许多高等院校已经开设了C++程序设计语言课,急需一本实用的教材。 本书是作者总结两年教学实践的经验写成的,适合用作大学计算机专业和非计算机专业的程序设计基础课程教材,也可供自学的读者使用。 本书共分两大部分。第一部分,第1章至第10章是基础部分,主要介绍C++程序设计语言、程序结构和过程化基础。第二部分,第11章至第21章,是面向对象程序设计部分,它建立在C++程序设计基础之上,讲述了面向对象程序设计方法。
2022-08-23 07:31:51 7.77MB C++ 程序设计 教程
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该程序使用平面波方程 (PWE) 方法求解二维周期晶格中的亥姆霍兹方程。晶格可以具有正方形或六边形的周期性。在原始细胞内可以构建任何模式。 有四种结构可供选择: -> Square lattice -> Hexagonal lattice -> Honey comb lattice -> DFB structure 更多详情、使用方法,请下载后阅读README.md文件
2022-07-03 18:03:31 2.2MB matlab
在声子晶体(Phononic crystal,简称 PC)中,基体材料和散射体材料周期性分布,根据周期性方向的个数,可以分为一维、二维、三维声子晶体。根据组成声子晶体材料的形态,可分为固固型声子晶体、固流(流固)型声子晶体等。此外,对于不同的弹性波类型,又可将声子晶体分为体波型声子晶体、表面波型声子晶体和兰姆波型声子晶体。声子晶体是凝聚态物理领域在光子晶体研究基础上提出的一个新的物理概念。声子晶体是一种高频散弹性材料,一般由两种或两种以上介质周期性分布构成。当弹性波在声子晶体中传播的时候,受内部周期结构(如几何参数和弹性参数)作用,某些频率范围内的弹性波不能传播,相应的频率范围称为带隙。声子晶体的这些特性已经广泛用于滤波、波导、传感、声聚焦和拓扑声子学等方面。
2022-07-03 11:04:22 299MB comsol5.6 声子晶体 有限元分析
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