Titelaufnahme

Titel
Simulation of the electronic transport through organometallic molecules / von Volodymyr Maslyuk
VerfasserMaslyuk, Volodymyr
BetreuerMertig, Ingrid Prof. Dr. ; Postnikov, Andrei Prof. Dr. ; Ernst, Arthur Dr.
Erschienen2009 ; Halle, Saale : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2009
UmfangOnline-Ressource (97 Bl. = 21,06 mb) : graph. Darst.
HochschulschriftHalle, Univ., Naturwissenschaftliche Fakultät II, Diss., 2009
Anmerkung
Tag der Verteidigung: 04.11.2009
Sprache der Zusammenfassung: Deutsch
SpracheEnglisch
DokumenttypE-Book
SchlagwörterMetallorganische Verbindungen / Elektronischer Transport / LCAO-Methode / Dichtefunktionalformalismus / Halle
URNurn:nbn:de:gbv:3:4-1645 
Zugriffsbeschränkung
 Das Dokument ist frei verfügbar.
Dateien
Simulation of the electronic transport through organometallic molecules [21.05 mb]
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Nachweis
Keywords
Organometallische Moleküle; Elektronischer Transport; Dichtefunktionaltheorie; Nicht-kollineare magnetische Systeme; Domänenwand; Spin-transport; Halb-metallisch
Keywords (Englisch)
Organometallic molecules; Electronic transport; Density functional theory; Non-collinear magnetic systems; Atomic orbitals; Domain wall; Spin transport; Half-metallic
Keywords
Während der letzten Jahre wurden Untersuchungen bezüglich des elektronischen Transports durch magnetische Moleküle zu einem der interessantesten Felder der modernen Wissenschaft. In der vorliegenden Arbeit wird eine generelle Darstellung der NEGF-Methode für nicht-kollineare magnetische System basierend auf einer LCAO-Methode präsentiert. Mithilfe dieser Methode ist es möglich den elektronischen Transport zu untersuchen. Weiterhin präsentieren wir eine Erweiterung der LCAO-Methode zur Behandlung von Systemen mit nicht-kollinearem Magnetismus durch das Hinzufügen einer neuartigen Zwangsbedingung welche es erlaubt die Magnetische Orientierung jedes Atoms zu fixieren. Diese Erweiterung wurde in die Computer-Programme SIESTA und TranSIESTA implementiert und zur Untersuchung der elektronischen der magnetischen und der Transporteigenschaften von realistischen Molekülen und Nanodrähten angewendet. Gegenstand unserer Untersuchungen sind organometallische Moleküke und Nanodrähte.