西南交通大学研究生院举办了一场题为“First-principles predictions of substrate effects on silicene(对硅烯衬底效应第一性原理预测)”的讲座,西南交通大学有车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术等国家级特色专业。在职研究生讲座的主要内容是:
硅烯与π的相同蜂窝结构体和线性分散体和π*频带在布里渊区的K个点的石墨烯的硅类似物。据预测,实现一个扣结构,由于SP2的sp3杂化,并且与当前的硅基纳米电子兼容。硅烯还没有被机械剥离实现的,因为的sp3键合的,但可以在金属基材上沉积诸如Ag(111),铱(111),和ZrB2(0001)。遗憾的是,对于这些基板强相互作用破坏了狄拉克物理。出于这个原因,半导体基片包括硅(111)和碳化硅(0001)已理论上探讨它们是否导致狄拉克锥体与合理的带隙(它是用于应用程序必需)。然而,表面钝化是不可避免的这些和类似的基片,由于它们的悬空键。层状材料如MgBr2(0001),MoX2和GaX2(X = S,Se和Te),另一方面,保护硅烯的特性的电子态并且另外简化为不需要钝化的准备程序。上硅烯不同衬底的预测的效果进行比较,并相对于工艺要求进行评估。
UdoSchwingenschlögl博士是沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)材料科学与工程学院教授。(KAUST是世界上学术研究和论文被引用率增长最快的学术机构之一,据2014年QS世界大学排名报告,该校Research Record超过耶鲁, 牛津, 剑桥, 普林斯顿等世界一流大学。KAUST发表的论文平均影响因子高于香港科技大学和新加坡国立大学, 在QS2014年排名中,KAUST单篇影响因子全球排名12,紧随MIT之后 )
UdoSchwingenschlögl博士曾在巴西的巴西利亚凝聚态物理国际中心和德国的奥格斯堡大学工作。他的研究兴趣主要包括材料模拟、第一性原理计算、新型功能材料、量子传输,二维材料和纳米材料。他已在PRL、ACS Nano等的顶尖杂志上发表300多篇SCI论文。他引超过3000次,h因子达到29。