近年来,原子薄膜材料所涌现出的奇异力学行为,以及力、电、磁等多场耦合奇异效应为开发特殊性能的新材料和新器件开辟了极为广阔的途径。特别是,原子薄膜材料中超强度现象的出现为我们通过弹性应变工程来调控材料的物理和化学性质提供了巨大的探索空间。然而,这一新兴领域的研究尚处于起步阶段,许多奇异现象及其背后的物理机制还不清楚。本课题将联合理论和计算模拟的方法,针对六方氮化硼和二硫化钼原子薄膜材料进行系统深入的研究,主要集中在弹性应变对其结构、电子和输运性质的调控,并进一步探索和揭示这些材料的力电耦合性质的物理机制。并且,在研究过程中也会根据需要发展新的计算方法来处理原子薄膜材料在应变下的电子结构问题。在此研究基础上,提出利用弹性应变工程调控原子薄膜材料电子和输运性能的新功能器件原理。这些研究必将加深我们对原子薄膜材料的认识,特别是对力电耦合性质的深入理解,推动这一新兴研究领域的发展。
英文主题词two-dimensional materials;strain engineering;spintronics;valleytronics;multifield coupling