Có thể cho rằng, carbon là yếu tố linh hoạt nhất là có khả năng để tạo thành cấu trúc ổn định khác nhau với graphene 1,2 là allotrope hai chiều nổi bật nhất của nó, trong đó hầu hết các cấu trúc carbon có thể được xây dựng như fullerene,
3 carbon-ống nano đa lớp-4 hay graphene 5 và than chì. Gần đây, một allotrope mới đã được đề xuất mà không thể được tạo ra từ một tấm graphene: penta-graphene. 6 Nó hoàn toàn bao gồm các nguyên tử carbon tạo thành hình ngũ giác trong khuôn mẫu Cairo và nó vẫn còn gần như phẳng bằng cách thêm vào sp2 -hybridised carbon atomsalso nguyên tử xe-bon-sp3 hybridised, sắp xếp chúng trong ba máy bay Hori-zontal song song cách nhau khoảng nửa Angstrom . Penta-graphene, do đó, chỉ expe-riences một oằn trên quy mô nguyên tử của một tế bào đơn vị và sẽ đại diện cho một ví dụ khác của một chất bán dẫn hai chiều. Mặc dù penta-graphene đã không được syn-thesised nghiệm, phân tích lý thuyết chỉ ra nhiều bất động sản hấp dẫn trong đó có giá trị thảo luận chi tiết hơn. Nổi bật nhất trong việc ứng dụng có lẽ là pre-dicted band-gap lớn 3.25eV mà làm cho nó một ứng cử viên tiềm poten-cho màu xanh hấp thu / phát thải. Nev-ertheless, các đặc tính quang học như hấp thụ do một trường ánh sáng phân cực thẳng chưa được giải quyết, chưa. Mục đích của việc này là hai lần. Đầu tiên, chúng ta sẽ thảo luận về khả năng của một mô tả chặt chẽ ràng buộc đơn giản để mô hình hóa trị và con-duction ban nhạc gần nhất với điểm trung lập. Mô hình của chúng tôi sẽ chỉ bao gồm π-obitan của các nguyên tử carbon sp2-hybridised mà một giải pháp analyti-cal là có thể. Điều này gợi nhớ để sử dụng rộng rãi mô hình chặt chẽ ràng buộc đối với graphene 7-9
đang được dịch, vui lòng đợi..
