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metadata.teses.dc.title: Trasnporte eletrônico em sistemas nanoscópicos desordenados
metadata.teses.dc.creator: Silveira, Renato
metadata.teses.dc.contributor.advisor1: Costa Júnior, Antônio Tavares da
metadata.teses.dc.contributor.referee1: Souza, Sergio Martins de
Charret, Iraziet da Cunha
Monserrat Neto, José
metadata.teses.dc.description.concentration: Física do estado sólido
metadata.teses.dc.date.issued: 28-Apr-2015
metadata.teses.dc.identifier.citation: SILVEIRA, R. Transporte eletrônico em sistemas nanoscópicos desordenados. 2006. 59 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006.
metadata.teses.dc.description.resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar os regimes de transporte eletrônico de nanofios condutores unidimensionais na presença de dois tipos de desordem, estrutural e composicional. Descrevemos o nanofio usando um modelo simplificado para sua estrutura eletrônica, onde átomos de diferentes materiais são representados por diferentes valores de energia potencial. A parte desordenada do nanofio é representada, então, por uma seqüência de barreiras de potencial. A condutância do fio está diretamente relacionada ao coeficiente de transmissão de um elétron, que pode ser obtido a partir da solução da equação de Schrödinger do sistema. A análise dos diferentes regimes de transporte é feita através do cálculo da distribuição de coeficientes de transmissão de ensembles de fios. Os resultados mostram a transição entre diferentes regimes de transporte devido à variação de determinados parâmetros do sistema, tais como o grau de desordem e o comprimento da seção desordenada do fio.
metadata.teses.dc.description.abstract: This work has as objective to analize regimes of electronic transport of unidimensionals conducting nanowires in the presence of two types of disorder, structural and composicional. We describe the nanowire using a simplified model for its electronic structure, where atoms of different materials are represented by different values of potential energy. The nanowire disordered part is represented, then, for a sequence of potential barriers. The wire conductance is directly related to the transmission coefficient of an electron, which can be obtained from the solution of the system’s Schrödinger equation. The different transport regimes analysis is made through the calculation of the transmission coefficients distribution of ensembles of wires. The results shows the transition between different regimes of transport due to variation of system determined parameters, such as the disorder degree and the wire disordered section length.
metadata.teses.dc.identifier.uri: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5511
metadata.teses.dc.language: pt_BR
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