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通过原子电线进行非共振导电.

Yazdani1, Eigler, Lang

  • 1A. Yazdani and D. M. Eigler, IBM Research Division, Almaden Research Center, 650 Harry Road, San Jose, CA 95120, USA. N. D. Lang, IBM Research Division, Thomas J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY 10598, USA.

Science (New York, N.Y.)
|June 28, 1996
PubMed
概括

研究人员测量了单个和双个原子系统的电阻. 由于通过原子电子状态进行导电,这两种方法都显示出高电阻 (10^5和10^7欧姆).

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科学领域:

  • 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
  • 原子物理 原子物理
  • 量子电子学 量子电子学

背景情况:

  • 了解原子尺度上的电传输对于开发下一代电子设备至关重要.
  • 之前的研究已经探索了纳米级导体中的量子效应,但原子级电阻机制仍然是活跃的研究领域.

研究的目的:

  • 测量和计算单个和双个原子系统的电阻.
  • 为了研究导致原子级导体中高电阻的潜在物理机制.
  • 验证原子-模型用于预测单个原子的电子传输特性.

主要方法:

  • 电阻测量是在单个和双重的原子电线配置上进行的.
  • 理论计算是使用原子模型进行的.
  • 实验结果与理论预测的比较.

主要成果:

  • 对单个原子系统观察并计算了10^5欧姆的电阻.
  • 观察到的电阻为10^7欧姆,并为双相原子系统计算出了电阻.
  • 测量和计算的电阻明显超过了理想的单维导体的电阻.

结论:

  • 通过异原子的导电通过6s共振尾发生,明显高于费米水平.
  • 高电阻归因于单个原子的电子状态.
  • 原子-模型为理解原子大小系统中的导电提供了一个有效的框架.