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相似文献
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1.
基于紧束缚的Su-Schrieffer-Heeger(SSH)模型,利用非绝热的动力学方法,研究了非简并基态和简并基态聚合物中电子极化子与空穴极化子的碰撞过程.研究发现,两极化子并不直接复合形成一个整体,而是在电场的作用下碰撞、分开再相遇形成一个整体,在非简并基态聚合物中这个整体是极化子激子,而简并基态聚合物中是孤子对.  相似文献   

2.
在紧束缚近似下,基于SSH模型,利用非绝热动力学方法,研究了温度对于聚合物中极化子稳定性的影响。热效应通过郎之万方程引入的热随机力来描述,温度区域选在150K到350K之间。研究发现,在这个温度区域内,初始定域性完好的极化予会变得扩展,极化子保持定域态的时间随温度的升高而变短。考虑温度效应后,极化子的解离电场大大降低。  相似文献   

3.
分析铁磁-量子点-超导体异质结中,量子点内存在自旋翻转相互作用时的自旋输运问题. 采用非平衡格林函数方法,计算隧穿自旋流和自旋电导. 结果表明,即使在一般温度和自旋极化强度下,自旋电导依赖于铁磁体内交换场方向,产生可控的巨自旋磁阻效应.  相似文献   

4.
利用第一性原理的密度泛函理论与非平衡格林函数方法,研究并五苯分子与锯齿形石墨烯纳米带形成分子器件的自旋输运特性.结果发现,该器件是一个极好的自旋过滤器件,在很宽的偏压范围自旋极化率接近100%.同时也出现了负微分电阻效应,揭示了这些现象的物理机制,研究为设计高性能自旋过滤器件提供了重要的理论指导.  相似文献   

5.
研究单分子磁体的自旋极化输运性质。搭建由扫描隧道显微镜钴针尖、铒单离子磁体以及金(111)衬底所构成的分子器件模型。在小偏压下,计算铒单离子磁体在正立和倒立2种构型下的自旋极化电流曲线,发现此单分子磁体器件的隧穿磁电阻最高达120%,自旋过滤效率在70%~100%。对比2种构型下的整流比,发现倒立构型有较大的整流比。通过分析体系的透射谱、分子投影哈密顿量、器件投影态密度等,对上述物理效应的根源进行解释。  相似文献   

6.
基于非平衡格林函数结合密度泛函理论的第一性原理量子输运方法,预言一种完全自旋极化的电子器件。该器件是由半金属TiCl3做电极,半导体RhCl3做中心区搭建的磁性隧道结。分别计算小偏压范围(0~20 mV)和大偏压范围(0~0.6 V)下的自旋极化电流曲线。发现在小偏压范围内,器件的隧穿磁电阻(tunneling magnetoresistance,TMR)高达100%,并在这一偏压范围内维持稳定;在电极极化方向平行构型(parallel configuration,PC)下的自旋注入效率也高达100%,具有很强的稳定性。在大偏压范围内,随着偏压的增加TMR逐渐减小,PC构型下的自旋注入效率一直保持100%不变。最后,通过对器件投影态密度图的分析,解释上述物理现象。  相似文献   

7.
本文从三元混晶材料的电子—声子相互作用的基本哈密顿量出发,用微扰法导出了束缚极化子基态能量与混晶组分X的函数关系以及以ALXGa_(1-x)As材料为例对结果进行了数值计算,并将数值计算结果与其他作者的结果进行了对比.  相似文献   

8.
采用非绝热动力学方法,研究了两条随机耦合的聚合物链中的极化予动力学.研究发现,极化子的动力学性质由电场和无序的链间相互作用共同竞争的结果所决定.极化子动力学被划分为两类,弱耦合动力学和强耦合动力学.在弱耦合动力学中,链间耦合强度是影响极化子输运的主导因素,而在强耦合动力学中,链问无序效应占主导作用.链间耦合越强,载流子的迁移率越高;链间无序效应并不总是阻碍电荷的输运,在一定的电场和耦合强度下,反而有利于电荷的输运.  相似文献   

9.
碘甲烷是一种有毒的甲基化试剂和土壤消毒剂,应用十分广泛,研究其基本的物理性质和使其降解的有效措施很有必要。使用密度泛函理论(density functional theory,DFT),在B3LYP/LANL2DZ水平上研究在外电场(0~0.04a.u.)作用下碘甲烷分子的解离特性以及多种物理性质。计算结果表明,在C-I键连线Z方向上,外电场从0逐渐增加到0.04a.u.时,分子体系能量逐渐减小,偶极矩单调增大.HOMO-LUMO能隙EG却呈现先增大后减小的变化趋势,C-I和C-H键键长逐渐增大,更加易于裂解。在外电场逐渐增强时,解离特性表现为:CH3I分子的C-I键方向扫描得到的势能曲线的束缚状态逐渐消失,势垒逐渐变小最后消失。计算发现,强度为0.04a.u.的外电场足以使CH3I分子发生C-I键断裂而降解。该结果为保护环境和对碘甲烷进行电场降解提供理论依据。  相似文献   

10.
采用非绝热的分子动力学方法数值模拟了一条聚合物链中双极化子和激子的碰撞过程。研究发现双极化子和激子的反应主要存在两个通道:一个通道是生成极化子和极化子激发态,另一个通道是双极化子和激子彼此转换,其中并无新产物。在第一个反应通道中,激发态的极化子可以通过辐射跃迁回到基态,这个过程中释放一个光子。所以,双极化子和三重态激子的碰撞将有助于提高聚合物的发光效率。  相似文献   

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