Электрод мр 3с: Электроды МР-3 – технические характеристики
Критическое сравнение моделей электродов в расчетах квантового транспорта на основе теории функционала плотности | Журнал химической физики
Skip Nav Destination
Исследовательская статья|
27 января 2011 г.
Д. Джейкоб;
Дж. Дж. Паласиос
Информация об авторе и статье
а)
Автор, которому должна быть адресована корреспонденция. Электронная почта: [email protected].
J. Chem. физ. 134, 044118 (2011)
https://doi.org/10.1063/1.3526044
История статьи
Получено:
24 августа 2010 г.
Принято:
20 ноября 2010 г.
Взгляды
- Содержание артикула
- Рисунки и таблицы
- Видео
- Аудио
- Дополнительные данные
- Экспертная оценка
Делиться
- Твиттер
- Фейсбук
- Реддит
Инструменты
Перепечатки и разрешения
Иконка Цитировать
Цитировать
Поиск по сайту
Цитирование
Д. Джейкоб, Дж. Дж. Паласиос; Критическое сравнение моделей электродов в теории функционала плотности на основе расчетов квантового переноса. J. Chem. физ. 28 января 2011 г.; 134 (4): 044118. https://doi.org/10.1063/1.3526044
Скачать файл цитирования:
- Рис (Зотеро)
- Менеджер ссылок
- EasyBib
- Подставки для книг
- Менделей
- Бумаги
- Конечная примечание
- РефВоркс
- Бибтекс
панель инструментов поиска
Расширенный поиск
|Поиск по цитированию
Мы изучаем эффективность двух различных моделей электродов в расчетах квантового переноса на основе теории функционала плотности: параметризованные решетки Бете и квазиодномерные проволоки или нанопроволоки. Дается подробный отчет о деталях реализации в обоих случаях. Из систематического изучения наноконтактов, изготовленных из репрезентативных металлических элементов, мы можем сделать вывод, что параметризованные модели электродов представляют собой отличный компромисс между вычислительными затратами и определением электронной структуры, если цель состоит в том, чтобы сравнить с экспериментами, в которых определяется точная атомная структура электродов. не релевантны или определены с точностью. Результаты, полученные с использованием параметризованных решеток Бете, по существу аналогичны результатам, полученным с квазиодномерными электродами для достаточно больших поперечных сечений, добавляя естественное размытие кривых пропускания, что имитирует истинную природу поликристаллических электродов. Последние более требовательны с вычислительной точки зрения, но имеют то преимущество, что расширяют диапазон применимости транспортных расчетов до ситуаций, когда электроды имеют четко определенную атомную структуру, как в случае с углеродными нанотрубками, графеновыми нанолентами или полупроводниковые нанопровода.