薄膜中的量子阱态与放大的自旋依赖 Friedel 振荡
材料科学
2014-12-01 v1 介观与纳米尺度物理
摘要
电子介导固体中原子间的许多相互作用。它们在材料中的传播决定了其热学、电学、光学、磁学和输运性质。因此,表征电子的等能线,特别是费米面,对材料行为具有首要影响。如果各向异性,这些轮廓会在杂质周围的 Friedel 振荡中诱导强烈的纳米尺度方向依赖性。在此,我们报道了在生长于 W(001) 上的铁磁性 Fe 薄膜表面嵌入氧杂质后,经散射产生的沿特定方向聚焦的巨大各向异性电荷密度振荡,并具有强烈的自旋过滤效应。利用密度泛函理论,我们证明了通过改变 Fe 薄膜的厚度,我们可以控制局限于二维的量子阱态,其表现为多个平坦的等能线,从而撞击并调节感应电荷振荡的强度,使得能够在远距离( 50nm)处探测到氧杂质。
引用
@article{arxiv.1411.7861,
title = {Quantum well states and amplified spin-dependent Friedel oscillations in thin films},
author = {Mohammed Bouhassoune and Bernd Zimmermann and Phivos Mavropoulos and Daniel Wortmann and Peter H. Dederichs and Stefan Blügel and Samir Lounis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1411.7861},
year = {2014}
}
备注
This paper has an explanatory supplement