分子器件电子输运性质的理论分析

分子器件电子输运性质的理论分析

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1、硕士学位论文英文摘要whichwehavedevelopedbyUSrecently,andcomparedthemwiththeexperimentalresultsandtheothertheoreticalresultsthatalreadyachieved.Theresultsalewellagreedwiththeexperimentalresults,whichindicatesthattheeffectsoftheelectl’icfieldonthemolecularstructureshouldbeinvestigatedcareful

2、ly.Thethesisconsistsoffivechapters.InthefirstchapteLthecurrentdevelopmentofthemolecularelectronicsisintroducedfromthepointoftheoreticalworkandexperimentalwork.Thetheoryofindependentparticlemodelformany—particlesystemispresentedinthesecondchapterwhichincludesBom-Oppenheimerapproxi

3、mation,Hartree·Fockself-consistentfieldanddensityfunctionaltheory.WhenweuseHartree-Fockmethodanddensityfunctionaltheorytodocalculation,theselectionofbasissetsisneeded,whichiselucidatedinthethirdchaptenInthefourthchapter,wedetailtheelasticscatteringGreenfunctionmethodthatisusedini

4、nvestigatingthecurrent·voltageproperties.Andourrescm’chprocessandnumericalresuItsarediscussedinchapterfive.KEYWORDS:ElectronicTransport,MolecularElectronics,PotentialDistribution,MolecularJunction,Current—VoltagepropertyCLASSIFICATION:0494,0561.4,0641.1225独创声明V598848工本人声明所呈交的学位论文

5、是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得——(注:如没有其他需要特别声明的,本栏可空)或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名:李。亨良导师签字:驴亏签字日期:2。。4年妒月矽日签字日期:2。。4年印月1日喜粒髓嚣、错‘帮嗣窿辅筻义g霸硕士学位论文第一章综述第一章综述1.1分子电子学是发展的需要自从上世纪四十年代,计算机产生以来,人们为了追求计算机

6、的高速化和小型化,一直在探索新的电子材料。从上个世纪四、五十年代以电子管为基本电子器件的第一代计算机到五、六十年代晶体管为主要器件的第二代计算机,再到七十年代以后直至现在利用集成电路、大规模、超大规模集成电路的第三、第四代计算,计算机的计算速度平均每十八个月左右就会增长一倍。与之同时,电路的集成度也以同样的速度向前发展,1971年,单个芯片上晶体管的数目为2300个左右,而今天Pnetum4处理器上已达到42000000个,这就是1965年英特尔公司创始人之一GordonMoore提出的著名的摩尔定律,即单位平方英寸硅芯片上的晶体管的数目每过18-24个

7、月就增加一倍。伴随着计算机运算速度的不断提高和电路集成度的飞速发展,电子器件的一个明显发展趋势就是不断小型化,目前,电子器件的大小正由微米数量级向纳米数量级逼近,计算机芯片的布线已经达到O,18微米。因为目前只有器件小型化才能带来计算机运算速度的提高⋯。然而电子器件的这个发展趋势目前在以硅为主要半导体材料基础的情况下只能维持10到20年。当电子器件小到纳米量级时,将进入到量子理论领域,因此以前的理论将不再适用”1。1。2单分子科学的产生与发展既然电子器件体积的减小代表着计算机运算速度的提高,从上世纪七八十年代开始,科学工作者便从分子入手探寻新的电子材料,

8、分子电子学从而应运而生。在分子层次上的电子器件又称为分子器件。分子器件是指利用分

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