基于单分子磁体和石墨烯纳米带构建超分子自旋阀的理论设计与性能调控
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:61401151
- 项目类别:青年科学基金项目
- 资助金额:24.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:F0122.物理电子学
- 结题年份:2017
- 批准年份:2014
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2015-01-01 至2017-12-31
- 项目参与者:邓小辉; 戴志平; 王一成; 张定宗;
- 关键词:
项目摘要
Recently,the research focus and cutting-edge field of spintronics is to design spin valves by molecular materials and make them implement a specific function. However, for molecular spin valves, experimental and theoretical studies mainly focus on a ferromagnetic metal/molecule/ferromagnetic metal sandwich structure model which has many disadvantages. Therefore, in this project, we construct supramolecular spin valves based on single-molecule magnets and graphene nanoribbons, which acts as an improvement program for the limitations of the ferromagnetic metal/molecule/ferromagnetic metal sandwich structure model. By applying density-function theory, nonequilibrium Green's functions, and molecular dynamics method, we will firstly investigate the most probable adsorption configuration of single-molecule magnets and graphene nanoribbons. Then, we will explore the internal physical mechanisms of supramolecular spin valve and get some systematic knowledge about their microscopic mechanisms. At last, in order to tune the performance of supramolecular spin valves, we will change the matching relations of energy levels between graphene nanoribbons and single-molecule magnets by doping heterogeneous atoms or edge modification in graphene nanoribbons. Our research may provide physical models and theoretical basis for the actual preparation of supramolecular spin valves based on single-molecule magnets and graphene nanoribbons.
近些年来,通过分子材料设计自旋阀并实现特定功能已经成为自旋电子学领域的研究热点和前沿。然而,目前实验和理论上研究的分子自旋阀主要是基于铁磁金属/分子/铁磁金属的三明治结构模型,这种构型的自旋阀存在着诸多缺陷。因此,本项目提出将单分子磁体和石墨烯纳米带相结合构建超分子自旋阀,以此作为对铁磁金属/分子/铁磁金属三明治结构模型局限性的改进方案。我们将以密度泛函理论和非平衡格林函数为基础,结合分子动力学方法,先研究单分子磁体在石墨烯纳米带上的最概然吸附构型;然后对超分子自旋阀的内部物理机理进行深层次的理论研究,使其微观机理得到一个系统的认识;最后通过异质原子取代掺杂或者边缘修饰方法使石墨烯纳米带与单分子磁体间能级匹配关系发生改变,实现对超分子自旋阀电学性能的调控。本研究将为实际制备基于单分子磁体和石墨烯纳米带的超分子自旋阀提供物理模型和理论基础。
结项摘要
开发高性能自旋电子器件是目前分子电子学领域的最前沿。本项目着眼于这一前沿研究,提出了分子自旋阀器件的理论设计方案,并对相应的自旋输运机理做了深入的探索。主要研究内容包括:(1)基于二茂铁单分子磁体和石墨烯纳米带构建超分子自旋阀的理论设计、性能调控与自旋输运机理研究;(2)探索碳原子链的奇偶效应对基于石墨烯纳米带或单分子磁体的分子自旋阀的电学性能影响;(3)研究电场、光照、磁场、氢化等外部调控方式对分子自旋阀电学性能的影响。我们的研究发现:(1)基于二茂铁和石墨烯纳米带能够得到结构稳定、性能优越的超分子自旋阀,而石墨烯纳米带的掺杂类型是实现高性能分子自旋阀的关键因素;(2)碳原子链的奇偶效应能够诱导分子自旋阀中的自旋过滤效率和磁致电阻率出现奇偶振荡特征;(3)电场和光照能够诱导分子空间几何结构的改变,进而实现对分子自旋阀性能的调控;(4)磁场、氢化在保持分子结构的基础上,同样可以有效地调控分子自旋阀的电学性能。这些成果在自旋电子学领域有较重要的应用价值。
项目成果
期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Abnormal oscillatory conductance and strong odd–even dependence of a perfect spin-filtering effect in a carbon chain-based spintronic device
基于碳链的自旋电子器件中完美自旋过滤效应的异常振荡电导和强奇偶依赖性
- DOI:10.1039/c5tc00756a
- 发表时间:2015-05
- 期刊:Journal of Materials Chemistry C
- 影响因子:6.4
- 作者:Zeng Jing;Chen Ke-Qiu
- 通讯作者:Chen Ke-Qiu
High-efficiency spin-filtering and magnetoresistance effects in supramolecular spin valves
超分子自旋阀中的高效自旋过滤和磁阻效应
- DOI:10.1016/j.carbon.2015.11.046
- 发表时间:2016-03
- 期刊:Carbon
- 影响因子:10.9
- 作者:Zeng Jing;Xie Fang;Chen Ke-Qiu
- 通讯作者:Chen Ke-Qiu
Interesting odd-even rules of spin-filtering and magnetoresistance effects in a single-molecule spintronic device
单分子自旋电子器件中自旋过滤和磁阻效应的有趣奇偶规则
- DOI:10.1016/j.carbon.2016.03.037
- 发表时间:2016-08
- 期刊:Carbon
- 影响因子:10.9
- 作者:Zeng Jing;Chen Ke-Qiu
- 通讯作者:Chen Ke-Qiu
Band gap modulation in gamma-graphyne by p-n codoping
p-n 共掺杂对伽玛-石墨烯进行带隙调制
- DOI:--
- 发表时间:2016
- 期刊:EPL (Europhysics Letters)
- 影响因子:--
- 作者:Deng Xiaohui;Zeng Jing;Si Mingsu;Lu Wei
- 通讯作者:Lu Wei
The mechanism and process of spontaneous boron doping in graphene in the theoretical perspective
理论视角下石墨烯自发硼掺杂的机理和过程
- DOI:10.1016/j.physleta.2016.08.002
- 发表时间:2016-02
- 期刊:Physics Letters A
- 影响因子:2.6
- 作者:Deng Xiaohui;Zeng Jing;Si Mingsu;Lu Wei
- 通讯作者:Lu Wei
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