<strike id="hlznp"><i id="hlznp"><cite id="hlznp"></cite></i></strike>
<strike id="hlznp"><i id="hlznp"></i></strike><del id="hlznp"><ins id="hlznp"><menuitem id="hlznp"></menuitem></ins></del>
<ruby id="hlznp"></ruby>
<strike id="hlznp"></strike><span id="hlznp"></span>
<strike id="hlznp"></strike>
<strike id="hlznp"><i id="hlznp"></i></strike><span id="hlznp"></span>
<ruby id="hlznp"></ruby>
<span id="hlznp"><video id="hlznp"><ruby id="hlznp"></ruby></video></span>
<strike id="hlznp"><i id="hlznp"><del id="hlznp"></del></i></strike><strike id="hlznp"><i id="hlznp"><cite id="hlznp"></cite></i></strike>
ATK12.2最新發布啦!

 

 

       原子線中的電流對其中的原子產生了力的作用。丹麥技術大學的研究者們進行了金納米線在外加偏壓下的能量學研究,分析了這個稱為電子遷移的過程。重要的,他們提出了一種新的關于偏壓電流下原子線斷裂的機制:外加的偏壓使得線中的反鍵軌道的比重加重,這樣將原子彼此推開,導致斷裂。

 

4

 

a) 計算和測量得到的金和鉛原子線的電流-電壓曲線。理論和實驗結果吻合得相當好。

b) 從金電極中生長的金線的分子投影自洽哈密頓量的可視化圖像。這些軌道描述了用于輸運的非局域的電子軌道。使用 ATK,我們可以研究施加偏壓后的改變。當偏壓增大后,線上原子間的力增大了,這是一個與電子遷移有關的現象。

 

Ref.: S. K. Nielsen et. al., Phys. Rev. Lett. 89, 66804, (2002)

 

使用軟件:ATK

<strike id="hlznp"><i id="hlznp"><cite id="hlznp"></cite></i></strike>
<strike id="hlznp"><i id="hlznp"></i></strike><del id="hlznp"><ins id="hlznp"><menuitem id="hlznp"></menuitem></ins></del>
<ruby id="hlznp"></ruby>
<strike id="hlznp"></strike><span id="hlznp"></span>
<strike id="hlznp"></strike>
<strike id="hlznp"><i id="hlznp"></i></strike><span id="hlznp"></span>
<ruby id="hlznp"></ruby>
<span id="hlznp"><video id="hlznp"><ruby id="hlznp"></ruby></video></span>
<strike id="hlznp"><i id="hlznp"><del id="hlznp"></del></i></strike><strike id="hlznp"><i id="hlznp"><cite id="hlznp"></cite></i></strike>
色护士极品影院