单分子磁体的热电输运特性研究及自旋电子学器件设计

基本信息
批准号:11404322
项目类别:青年科学基金项目
资助金额:25.00
负责人:张正中
学科分类:
依托单位:中国科学技术大学苏州高等研究院
批准年份:2014
结题年份:2017
起止时间:2015-01-01 - 2017-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:蒋亮,郭云,魏开举,王健,柳露
关键词:
电子输运自旋电子学纯自旋流单分子磁体热电效应
结项摘要

The single-molecule magnet (SMM) is a kind of nano magnetic molecular material. Unlike other nano-particles, the SMMs are molecules with a relatively large net spin moment and significant uniaxial magnetic anisotropy. At low temperature, these molecules are trapped in one of the two metastable spin states .The bistability makes SMMs to be a suitable base for memory cells of future information storage and processing technology.So far, physicists have extensively investigated the spin dependent electronic transport properties in the SMM, but know little about thermal electron tunneling process in these molecules. So in this program, we will theoretically investigate the heat and spin mutual conversion process in the SMM with master equation technical and giant spin model. It will afford us more details in physical pictures about inelastic electron spin tunneling process in SMM's devices. And such theoritical studies are valuable for the development of nanoscale molecular spintronic devices based on thermal-electrical and thermal-spin properties of single-molecule magnets.

单分子磁体(SMM)是一种新型的纳米分子磁性颗粒材料,它们在仅有一个分子的情况下仍有较大的自旋角动量和明显的各向异性能。在低温状态下,磁性分子会稳定的保持在某个自旋态上并具有磁性。这种特性使磁性分子适合成为未来信息存储和处理的磁性单元。至今为止,大量的实验和理论工作都致力于研究电势差驱动的分子磁体电子输运,但是对由热偏压驱动的分子磁体的热电输问题我们却知之甚少。基于这个现状,本项目借助巨自旋模型和主方程计算方法,结合热电效应在其他纳米结构中的研究要点,探索和寻找在单分子磁体内实现热——自旋转化的技术方法,从而揭示磁分子内出现非弹性电子自旋输运的物理本质。本项目研究能够帮助我们从物理原理上认识单分子磁体热电输运问题,同时也为实验上设计单分子磁体的热自旋电子器件提供理论支持和研发思路。

项目摘要

随着磁性材料学的发展与进步,一种新型的分子材料-单分子磁体(SMM)越来越多的受到学者们的青睐。不同于普通的纳米颗粒材料,单分子磁体在即时仅有一个分子的情况下仍有较大的自旋角动量和明显的各向异性能。在低温状态下,磁性分子会稳定的保持在某个自旋态上并具有磁性。这种特性使磁性分子适合成为未来信息存储和处理的磁性单元。至今为止,大量的实验和理论工作都致力于研究单分子磁体中的电子输运,许多有趣的物理问题,诸如kondo效应,分子磁矩翻转,Berry相位等都在单分子磁体系统中讨论过。本项目通过分析单分子磁体内的热电子输运过程,分析和讨论巡游电子与单分子磁体间的自旋相互作用以及其在分子器件中的应用,提供更多的固态电子器件可操控方案。该项目研究帮助我们从物理原理上认识单分子磁体中自旋极化的输运行为,从实验手段上获得分子磁体器件;同时,作为突破大容量存储技术的有效途径,本项目也为设计和发展分子自旋纳米器件提供理论支持和研究思路。

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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