二茂鐵分子線的電壓調(diào)控巨磁電阻效應(yīng)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、碩士學(xué)位論文論文題目二茂鐵分子線的電壓調(diào)控巨磁電阻效應(yīng)研究研究生姓名楊建飛指導(dǎo)教師姓名周麗萍專業(yè)名稱凝聚態(tài)物理研究方向第一性原理計算論文提交日期20130515團(tuán)和取得較大GMR值的外加偏壓值。首先按不同長度截斷分子線,生成以金屬Fe原子或者Cp環(huán)為末端基團(tuán)的有限分子體系,發(fā)現(xiàn)截斷后生成的分子體系具有自旋相關(guān)的homolumoGap以及磁矩振蕩現(xiàn)象,主要歸因于皮爾斯相變以及電子在鐵原子上的重新分布。然后,通過計算這些有機分子與鈷原子鏈電

2、極構(gòu)成不同結(jié)構(gòu)的隧道結(jié)的自旋極化輸運,發(fā)現(xiàn)了末端基團(tuán)和電壓控制的GMR效應(yīng),其中最大的GMR比率達(dá)到2.0104%。結(jié)合自旋雙通道模型和分子自旋軌道選擇性耦合理論,闡明了電子自旋以及分子和電極之間的耦合作用對GMR比率的影響。即由對稱性匹配原則,電極的能級僅和特定自旋方向的分子MPSH能級相耦合,在這個能量窗口下就可以實現(xiàn)理想自旋閥效應(yīng),若該能量窗口處在費米面附近,則可獲得巨大的GMR數(shù)值。同時隨著電壓的變化,也發(fā)現(xiàn)了GMR值由正到負(fù)的

3、變化現(xiàn)象。最后計算了不同分子隧道結(jié)構(gòu)的透射譜、透射本征值,闡明了操控GMR的化學(xué)裁剪和物理方法,并對其機制有了進(jìn)一步的理解。與此同時,研究CpFeCp分子結(jié)的電流如何隨電壓變化,發(fā)現(xiàn)二茂鐵分子奇特的負(fù)微分電阻效應(yīng);然而當(dāng)把CpFeCp分子旋轉(zhuǎn)90度之后,負(fù)微分電阻效應(yīng)則徹底消失。此外,接觸效應(yīng)對于分子器件的其它性質(zhì)也有重要的影響,對這些影響的深入了解,還需要進(jìn)行更多的實驗和理論工作。本文的研究為調(diào)控分子器件的自旋輸運提供了部分理論參考,

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