Excitacões de spin em nanofitas de grafeno

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorLatgé, Andréa Brito-
Autor(es): dc.contributorCPF:63853710778-
Autor(es): dc.contributorhttp://genos.cnpq.br:12010/dwlattes/owa/prc_imp_cv_int?f_cod=K4790329H8-
Autor(es): dc.contributorCosta Junior, Antonio Tavares da-
Autor(es): dc.contributorCPF:55564376522-
Autor(es): dc.contributorhttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791621A5-
Autor(es): dc.creatorToro, Francisco Javier Culchac-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T18:46:08Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T18:46:08Z-
Data de envio: dc.date.issued2021-03-10-
Data de envio: dc.date.issued2012-10-11-
Data de envio: dc.date.issued2021-03-10-
Data de envio: dc.date.issued2012-07-01-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/19673-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/777167-
Descrição: dc.descriptionIn this work we have studied electronic properties and magnetic responses of zigzag graphene nanoribbons, following a tight-binding approximation, within a Hartree-Fock mean-field approach. We focus our attention to the study of the system responses to a transverse magnetic field, through the calculation of the transverse dynamic susceptibility. From this susceptibility one may get information of the spin wave excitations of the nanosystem. We observe that the dispersion relation for thin nanoribbons is dominated by antiferromagnetic correlations between opposite sites of the edges. It was verified that the spin wave lifetime is too high due to the semiconducting nature of the electric neutral nanoribbons. However, a small amount of gate voltage leads to a discontinuous transition, characterized by a finite lifetime for the spin wave. The results indicate that as the gate voltage intensity increases, the ferromagnetic correlations through the edge become instable, in relation to the transverse spin fluctuations. In the second part of the work we present an investigation of spin wave excitations and electronic transport of devices made of graphene nanoribbon devices with zigzag edges. For the electric transport properties we use the Landauer formalism. The magnetic region of the device (central part) is coupled to two charge reservoir that are non magnetic. Due to the lack of translation symmetry, of the finite system, the magnetic momenta, depend now on the carbon site along the edge extension. These magnetic momenta may be tuned by a manipulation of the length of the magnetic region of the nanoribbon and also by the intensity of the coupling between the central region and the leads. Further variations may be provided by applying different gate voltages at both leads. A variety of spin wave modes are identified and we have studied the behavior of such modes for different nanoribbon lengths. The signature of antiferromagnetic correlations is still present in the predominantly linear relationship between standing mode energy and mode wavevector. The effect of an external doping is also considered and, as in the nanoribbon infinite example, it is found that ferromagnetic order along the ribbons edges become unstable at modest doping levels.-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico-
Descrição: dc.descriptionNesta tese de doutorado estudamos as propriedades eletrônicas e magnéticas de nanofitas de grafeno, usando o modelo tight-binding e incluindo a interação de Coulomb segundo uma aproximação de campo médio (Hartree-Fock). Ênfase particular foi dada no cálculo da resposta do sistema a um campo magnético transverso, através da susceptibilidade dinâmica transversa. A partir da susceptibilidade podemos extrair informação das excitações de onda de spin. Observamos que a relação de dispersão para largura de fitas pequenas é dominada por correlações antiferromagnéticas entre as bordas da fita. Foi verificado que o tempo de vida da onda de spin é muito grande devido à natureza semicondutora das nanofitas eletricamente neutras. No entanto, a aplicação de uma modesta voltagem de porta causa uma transição descontínua a um regime de tempo de vida finito na onda de spin. Os resultados de nossos cálculos mostraram que ao se incrementar a intensidade de dopagem do sistema, os alinhamentos ferromagnéticos ao longo da borda se tornam instáveis em relação à flutuações de spin transverso. Na segunda parte da tese estudamos excitações de spin e transporte eletrônico de dispositivos modelados com fitas de grafenos com borda zigzag. Para calcular as propriedades de transporte utilizamos o formalismo de Landauer. A região magnética do dispositivo é acoplada a dois conectores metálicos não magnéticos. Devido à falta de simetria de translação do sistema finito, o momento magnético depende agora do sítio de carbono ao longo da extensão da fita. Estes momentos magnéticos podem ser controlados pela largura da região magnética, pela intensidade do acoplamento entre a região magnética e os conectores, e por último, pela intensidade da voltagem de porta, aplicada em ambos conectores. Vários modos de onda de spin são identificados. Estudamos o comportamento destes modos para diferentes tamanhos de fitas. Observamos que as correlações antiferromagnéticas ainda estão presentes na relação de dispersão linear entre a energia dos modos estacionários e o modo do vetor de onda. O efeito de uma dopagem externa é também considerado e, como no caso infinito, obtemos que a ordem ferromagnética ao longo da borda da fita torna-se instável para baixos níveis de dopagem.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherPrograma de Pós-graduação em Física-
Publicador: dc.publisherFísica-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subject.-
Palavras-chave: dc.subjectCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA-
Título: dc.titleExcitacões de spin em nanofitas de grafeno-
Tipo de arquivo: dc.typeTese-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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