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Controlling Electronic Properties of Individual Synthetic Carbon Allotropes by Physical and Chemical Routes

Controlling Electronic Properties of Individual Synthetic Carbon Allotropes by Physical and Chemical Routes

(Drittmittelfinanzierte Gruppenförderung – Teilprojekt)

Titel des Gesamtprojektes: Synthetischen Kohlenstoffallotrope
Projektleitung: Vojislav Krstic
Projektbeteiligte:
Projektstart: 1. Januar 2016
Projektende:
Akronym:
Mittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
URL:

Abstract

Projekt B12 zielt auf die Kontrolle der elektrischen (Transport)eigenschaften von mono- und bilagi-gem Graphen und (reduziertem) Graphenoxid auf Oberflächen ab mittels lokaler und globaler Ver-spannungen. Arbeitspaket WP-1, eins von zweien, untersucht in-operandi elektronische Einflüsse kovalenter und nicht-kovalenter Funktionalisierung (opto)elektrisch bei unterschiedlicher Verspan-nung. Ausnutzung der einzigartigen valley-Sensitivität von Graphen (mono/bi) ist Inhalt von WP-2. Kombination von lokaler Verspannung und Magnetfeld induzierten topologischen und elektronischen Strömen, erzeugen neuartige Transporteigenschaften, wie Ladungs- und elektr. Feld abhängige Anisotropien.

Publikationen

    Lehrstuhl für Angewandte Physik
    Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

    Staudtstr. 7 / Bau A3
    91058 Erlangen
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