Edge-dependent structural, electronic and magnetic properties of MoS2 nanoribbons

之字形的 石墨烯纳米带 自旋电子学 材料科学 凝聚态物理 铁磁性 饱和(图论) GSM演进的增强数据速率 纳米技术 带隙 石墨烯 光电子学 物理 电信 组合数学 计算机科学 数学 几何学
作者
Hui Pan,Yong‐Wei Zhang
出处
期刊:Journal of Materials Chemistry [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:22 (15): 7280-7280 被引量:259
标识
DOI:10.1039/c2jm15906f
摘要

Two-dimensional materials have various applications in next-generation nanodevices because of their easy fabrication and particular properties. In this work, we studied the effects of edge structures on the edge stability, and electronic and magnetic properties of MoS2 nanoribbons by first-principles calculations. We predicted that S-terminated zigzag nanoribbons are the most stable even without hydrogen saturation because of their low and negative edge energies, although hydrogen saturation of the edge states can stabilize other nanoribbons with different edge structures. MoS2 zigzag nanoribbons are metallic and ferromagnetic. Importantly, their conductivity may be semiconducting (n- or p-type) or half metallic by controlling the edge structures saturated with H atoms. The magnetic states of the MoS2 zigzag nanoribbons are enhanced by H-saturation and are much stronger than those of graphene zigzag nanoribbons. The armchair nanoribbons are semiconducting, with bandgaps increased by the hydrogen saturation of their edge states, and are nonmagnetic. These MoS2 nanoribbons with versatile functions may have applications in spintronics, nanodevices, and energy harvesting.
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