Спектри носіїв в напівпровідникових нанодротах і конформаційний перехід у молекулах

Автор(и)

  • В.О. Ликах Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
  • Є.С. Сиркін Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe57.7.710

Ключові слова:

-

Анотація

Досліджено перебудову спектра полупровідникових нанодротів в результаті функціоналізації шаром молекул з конформаційним переходом. Носій
електричного заряду викликає конформаційний перехід зі зміною напрямку власних електричних дипольних моментів молекул. Спектр носія і параметри квантової ями, що виникає, визначаються з отриманої самоузгодженої системи трансцендентних рівнянь. Система включає рівняння Шредінгера для носія заряду, нелінійні рівняння для власних електричних дипольних моментів, матеріальні рівняння для взаємодії додаткового заряду в нанодроті і електричних диполів молекул. У напівпровідниковому нанодроті діркові й електронні спектри є симетричними. Показано, що шар адсорбованих молекул порушує цю симетрію, диполі молекул створюють умови для локалізації тільки одного виду носіїв в залежності від знака заряду та орієнтації диполів. Функціоналізовані нанодроти можуть використовуватися як напівпровідниковий випрямляч.

Посилання

D.K. Ferry and S.M. Goodnick, Transport in Nanostructures (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1997).

https://doi.org/10.1017/CBO9780511626128

A.I. Yanson, I.K. Yanson, and J.M. van Ruitenbeek, Phys. Rev. Lett. 87, 216805 (2001).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.216805

D. Orlikowski, H. Mehrez, J. Taylor, H. Guo, J. Wang, and C. Roland, Phys. Rev. B 63, 155412 (2001).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.63.155412

P. Poncharal, C. Berger, Yan Yi et al., J. Phys. Chem. B 106, 12104 (2002).

https://doi.org/10.1021/jp021271u

C. Dekker, Phys. Today 52, 22 (1999).

https://doi.org/10.1063/1.882658

H. Dai, Phys. World 13 (6), 43 (2000).

https://doi.org/10.1088/2058-7058/13/6/28

N.P. Armitage, J.-C.P. Gabriel, and G. Gruner, J. Appl. Phys. 95, 3228 (2004).

https://doi.org/10.1063/1.1646450

E. Buzaneva, A. Gorchynskyy, G. Popova et al., Frontiers of Multifunctional Nanosystems, edited by E. Buzaneva and P. Scharff (Kluwer, Dordrecht, 2002), p. 191.

https://doi.org/10.1007/978-94-010-0341-4_14

O. Neilands, Molecular Low Dimensional and Nanostructured Materials for Advanced Applications, edited by A. Graja et al. (Kluwer, Dordrecht, 2002), p. 181.

S. Daniel, T.P. Rao, K.S. Rao et al., Sens. and Actuat. B 122, 672 (2007).

https://doi.org/10.1016/j.snb.2006.06.014

C.M. Lieber and Zhong Lin Wang, MRS Bull. 32, 99 (2007).

https://doi.org/10.1557/mrs2007.41

C.B. George, M.A. Ratner, and J.B. Lambert, J. Phys. Chem. A 113, 3876 (2009).

https://doi.org/10.1021/jp809963r

E.D. Canto, K. Flavin, M. Natali, T. Perova, and S. Giordani, Carbon 48, 2815 (2010).

https://doi.org/10.1016/j.carbon.2010.04.012

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, Quantum Mechanics. Non-Relativistic Theory (Pergamon Press, New York, 1980).

R. Blinc and B. Zeks, Soft Modes in Ferroelectrics and Antiferroelectrics (North-Holland, Amsterdam, 1974).

V.A. Lykakh and E.S. Syrkin, Semicond. Sci. Technol. 39, 679 (2005).

https://doi.org/10.1134/1.1944859

S. Fl"{ugge, Practical Quantum Mechanics (Springer, Berlin, 1971).

H.B. Dwight, Tables of Integrals and Other Mathematical Data (Macmillan, New York, 1961).

W.H. Flygare, Molecular Structure and Dynamics (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1978).

D.E. Metzler, Encyclopedia of Physical Science and Technology [c]. Biochemistry (Academic Press, New York, 2001), p. 509.

Downloads

Опубліковано

2012-07-30

Як цитувати

Ликах V., & Сиркін E. (2012). Спектри носіїв в напівпровідникових нанодротах і конформаційний перехід у молекулах. Український фізичний журнал, 57(7), 710. https://doi.org/10.15407/ujpe57.7.710

Номер

Розділ

Наносистеми