Регулювання тунельної провідності молекули електричним полем затвора

dc.contributor.authorШевченко, Є.В.
dc.contributor.authorПетров, Е.Г.
dc.date.accessioned2014-02-14T19:55:07Z
dc.date.available2014-02-14T19:55:07Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractРозглянуто вплив потенцiалу затворного електрода на формування тунельного струму в системi “електрод–молекула–електрод”, в якiй внутрiшня частина молекули являє собою лiнiйний мiсток iз сильно делокалiзованими молекулярними орбiталями, що енергетично добре вiдокремленi як вiд рiвнiв Фермi електродiв, так i вiд електронних рiвнiв термiнальних груп молекули. Показано, що потенцiал затворного електрода, зсуваючи розташування електронних рiвнiв мiстка, дозволяє змiнювати провiднiсть молекули. Завдяки такому зсуву можливо керувати вольт-амперними характеристиками молекулярного пристрою в широкому дiапазонi рiзниць потенцiалiв, що прикладаються.uk_UA
dc.description.abstractРассмотрено влияние потенциала затворного электрода на формирование туннельного тока в системе “электрод–молекула–электрод”, в которой внутренняя часть молекулы представляет собой линейный мостик с сильно делокализованными молекулярными орбиталями, энергетически хорошо отделёнными как от уровней Ферми электродов, так и от электронных уровней терминальных групп молекулы Показано, что потенциал затворного электрода, смещая положение электронных уровней мостика, позволяет менять проводимость молекулы. Благодаря такому сдвигу можно управлять вольт-амперными характеристиками молекулярного устройства в широком диапазоне прикладываемой разности потенциалов.uk_UA
dc.description.abstractThe role of a gate potential on the formation of a tunnel current in the system “electrode–molecule–electrode” has been studied in the configuration where the interior part of the molecule is a linear bridge with strongly delocalized molecular orbitals, the energies of which are assumed to be well separated from both the Fermi levels of electrodes and the electron levels of molecular end groups. It has been shown that the electric potential of the gate electrode governs the molecular conductivity by shifting the electron levels of the bridge. Hence, the current-voltage characteristics of such a molecular device can be controlled in a wide range of bias voltages.uk_UA
dc.description.sponsorshipРоботу пiдтримано програмою “Наноструктурнi системи, наноматерiали, нанотехнологiї”, проект 3/09-Н.uk_UA
dc.identifier.citationРегулювання тунельної провідності молекули електричним полем затвора / Є.В. Шевченко, Е.Г. Петров // Український фізичний журнал. — 2010. — Т. 55, № 6. — С. 741-746. — Бібліогр.: 33 назв. — укр.uk_UA
dc.identifier.issn2071-0194
dc.identifier.otherPACS 73.40.Gk, 73.63.Nm,
dc.identifier.udc53.043, 537.312.7
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/56226
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВідділення фізики і астрономії НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofУкраїнський фізичний журнал
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectНаносистемиuk_UA
dc.titleРегулювання тунельної провідності молекули електричним полем затвораuk_UA
dc.title.alternativeGate Electric Field Control over the Tunnel Conductivity of a Moleculeuk_UA
dc.title.alternativeРегулирование туннельной проводимости молекулы электрическим полем затвораuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
Завантаження...
Ескіз
Назва:
14-Shevchenko.pdf
Розмір:
528.81 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантаження...
Ескіз
Назва:
14-ShevchenkoENG.pdf
Розмір:
504.14 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: