Quantentransport in Kohlenstoff Nanoröhren unter thermodynamischen Extremalbedingungen
热力学极端条件下碳纳米管的量子传输
基本信息
- 批准号:5401714
- 负责人:
- 金额:--
- 依托单位:
- 依托单位国家:德国
- 项目类别:Research Fellowships
- 财政年份:2002
- 资助国家:德国
- 起止时间:2001-12-31 至 2003-12-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
Zielsetzung des Projekts ist es, elektrischen Transport in eindimensionalen Elektronensystemen unter extremen thermodynamischen Bedingungen, Magnetfelder bis zu 60 T und Temperaturen bis zu 50 mK, am Modellsystem der sogenannten Kohlenstoff Nanoröhre (KNR) (engl. carbon nanotube) zu untersuchen. Diese Extremalbedingungen sind unentbehrlich zum Studium von Quanteneffekten in diesen molekularen Nano-Objekten. Ein Schwerpunkt ist die Untersuchung von oszillatorischen Quantenphänomenen, wie des Aharanov-Bohm Effekts, welcher durch die Interferenz zweier Wellenfunktionen bestimmt wird. Für eine KNR mit 1,2 nm Durchmesser, z.B., würde ein Magentfeld (entlang der KNR-Längsachse) etwa der Stärke 60 T benötigt, um eine volle Phasenkohärenz-Oszillation zu ermöglichen. In senkrecht zur KNR-Längsachse ausgerichteten Magnetfeldern, ist aufgrund ihrer zylindrischen Form eine 'elektronische' Aufteilung der KNR zu erwarten: die Normalkomponente des Magnetfeldes ändert entlang der KNR-Oberfläche ihre Richtung, so dass eine entgegengesetzt orientierte Landau-Quantisierung der Elektronenorbitale auf beiden Seiten der KNR auftritt. Insofern sind neuartige Interfenenzphänomene zu erwarten, prinzipiell beobachtbar in Magnetowiderstandsmessungen. Ein besonderer Fokus wird auf metallische KNR gelegt, da diese bei tiefen Temperaturen in einen korrelierten Elektronenzustand (sog. Luttinger-Flüssigkeit) übergehen. LuttingerFlüssigkeiten in (hohen) Magentfeldern sind derzeitig weder theoretisch noch experimentell untersucht.
碳纳米管 Nanotube (KNR)(英文:碳纳米管) Extremalbedingungen sind unentbehrlich zum Studium von Quanteneeffekten in diesen molecularkularen Nano-Objekten。线。磁力场,是 KNR 中的“电子”部分的组成部分:磁力场的正常组件和 KNR-Oberfläche 的结构,因此是面向 Landau-Quantisierung 的 entgegengesetzt Insofern sind neuartige Interfenenzphänomene zu erwarten, prinzipiell beobachtbar in Magnetowiderstandsmessungen. Elektronenzustand (sog. Luttinger-Flüssigkeit) übergehen. Luttinger Flüssigkeiten in (hohen) Magentfeldern sind derzeitig weder theoretisch noch Experimentell undersucht.
项目成果
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