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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Park,&#x20;Joon-Suh</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Choi,&#x20;Hyoung&#x20;Joon</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2024-01-20T06:33:36Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-20T06:33:36Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2021-09-05</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2015-07-02</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;125243</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">Graphene&#x20;has&#x20;extremely&#x20;high&#x20;mobility&#x20;with&#x20;unique&#x20;linear&#x20;band&#x20;dispersions&#x20;at&#x20;the&#x20;Fermi&#x20;level,&#x20;referred&#x20;to&#x20;as&#x20;the&#x20;Dirac&#x20;cones,&#x20;but&#x20;the&#x20;absence&#x20;of&#x20;the&#x20;energy&#x20;gap&#x20;limits&#x20;its&#x20;application&#x20;for&#x20;switching&#x20;devices.&#x20;To&#x20;open&#x20;an&#x20;energy&#x20;gap,&#x20;theoretical&#x20;studies&#x20;so&#x20;far&#x20;have&#x20;introduced&#x20;certain&#x20;perturbations&#x20;to&#x20;graphene&#x20;in&#x20;the&#x20;real&#x20;or&#x20;momentum&#x20;space&#x20;and&#x20;checked&#x20;whether&#x20;they&#x20;open&#x20;a&#x20;gap&#x20;at&#x20;the&#x20;Dirac&#x20;point.&#x20;Here,&#x20;as&#x20;a&#x20;reverse&#x20;approach,&#x20;we&#x20;directly&#x20;enforce&#x20;energy&#x20;splittings&#x20;at&#x20;the&#x20;Dirac&#x20;point&#x20;with&#x20;perturbations&#x20;in&#x20;the&#x20;minimal&#x20;Hilbert&#x20;space&#x20;at&#x20;the&#x20;Dirac&#x20;point&#x20;and&#x20;then&#x20;characterize&#x20;the&#x20;perturbations&#x20;in&#x20;the&#x20;real&#x20;space&#x20;to&#x20;obtain&#x20;perturbed&#x20;band&#x20;structures&#x20;throughout&#x20;the&#x20;Brillouin&#x20;zone.&#x20;Our&#x20;approach&#x20;provides&#x20;refined&#x20;descriptions&#x20;of&#x20;the&#x20;sublattice&#x20;symmetry&#x20;breaking&#x20;and&#x20;the&#x20;intervalley&#x20;scattering,&#x20;distinguishing&#x20;clearly&#x20;the&#x20;sublattice&#x20;symmetry&#x20;breaking&#x20;without&#x20;intervalley&#x20;scattering,&#x20;the&#x20;sublattice&#x20;mixing&#x20;without&#x20;intervalley&#x20;scattering,&#x20;the&#x20;intervalley&#x20;scattering&#x20;within&#x20;each&#x20;sublattice,&#x20;and&#x20;the&#x20;intersublattice&#x20;intervalley&#x20;scattering.&#x20;For&#x20;fully&#x20;gapped&#x20;cases,&#x20;the&#x20;effective&#x20;mass&#x20;is&#x20;obtained&#x20;as&#x20;a&#x20;function&#x20;of&#x20;the&#x20;energy&#x20;gap.&#x20;Our&#x20;present&#x20;method&#x20;can&#x20;be&#x20;applied&#x20;to&#x20;band-gap&#x20;engineering&#x20;of&#x20;graphene-like&#x20;hexagonal&#x20;layered&#x20;materials,&#x20;in&#x20;general.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">AMER&#x20;PHYSICAL&#x20;SOC</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="none">MASSLESS&#x20;DIRAC&#x20;FERMIONS</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="none">GRAPHITE</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="none">SCATTERING</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Band-gap&#x20;opening&#x20;in&#x20;graphene:&#x20;A&#x20;reverse-engineering&#x20;approach</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.1103&#x2F;PhysRevB.92.045402</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">Physical&#x20;Review&#x20;B,&#x20;v.92,&#x20;no.4</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">Physical&#x20;Review&#x20;B</dcvalue>
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