Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2025 article

A hybrid density functional theory investigation of silicon and germanium at the (100) diamond surface: routes to stable negative electron affinity for electron-emission applications

0Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
2Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

• Adsorption energies and electron affinities for Si and Ge on diamond were calculated using DFT. • All configurations except one possess a negative electron affinity (NEA). • Adsorbate-to-diamond charge transfer quantified using both Mulliken and Bader analyses. • A planar dipole model is used to correlate the magnitude of the surface dipole with the observed NEA. Termination of the diamond (100) surface with silicon and germanium is modelled using hybrid density functional theory (DFT) for coverages up to 1 monolayer (ML). Adsorption energies and electron affinities were calculated using the B3LYP exchange–correlation functional. Calculations predict that all configurations except one possess a negative electron affinity (NEA). In general, Si adsorption results in slightly higher exothermic adsorption energies, but Ge adsorption produces surfaces with larger NEA values. Additionally, we quantify the charge transfer from the adsorbates to the diamond surface using both Mulliken and Bader’s “atoms-in-molecules” charge partitioning (QTAIM) analyses. We suggest that the suppressed NEA in the case of Si may be the result of the more negative atomic basin dipole moments for Si.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A hybrid density functional theory investigation of silicon and germanium at the (100) diamond surface: routes to stable negative electron affinity for electron-emission applications
Date Crossref
01/02/2026
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Diamond and Carbon-based Materials ResearchElectronic and Structural Properties of OxidesSemiconductor materials and devices

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.