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碳纳米管自旋相关电输运的理论研究

介观与纳米尺度物理 2009-11-11 v1 材料科学

摘要

在紧束缚模型和格林函数分割技术的框架内,从理论上研究了通过碳纳米管(CNT)的自旋相关相干量子输运。对端接触的金属/纳米管/金属系统进行了建模,并在磁性背景下进行了研究,即使用铁磁电极或处于外部磁场中。前一种情况表明,对于无无序的CNT,会发生相当显著的巨磁阻(GMR)效应(±20%)。而安德森无序平均后的GMR为正,并且在电荷中性点附近减小到百分之几。在平行磁场下,揭示了特征性的阿哈罗诺夫-玻姆型振荡,其显著特征是由长度与周长之比、非故意的电极诱导掺杂、塞曼分裂和能级展宽的综合效应引起的。特别是,当CNT的长度和周长变得可比时,预测其将失去作为磁电开关的能力。在垂直几何结构的情况下,电导振荡渐近接近电导的上理论极限4e²/h。此外,在弹道输运 regime 中,电导最初仅随磁场略有增加或几乎保持不变,因为自旋向上和自旋向下对总磁阻的贡献部分相互补偿。

关键词

引用

@article{arxiv.cond-mat/0607363,
  title  = {Theoretical studies of spin-dependent electrical transport through carbon nanotbes},
  author = {S. Krompiewski},
  journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0607363},
  year   = {2009}
}

备注

15 pages, 6 figures (to apppear in Semicond. Sci. Technol.)