Calculation of the differential conductance of a normal/superconductor junction in decorated Graphene / Ricardo Andrés Vera Nieto ; tutor Mayra Alejandra de Jesús Peralta Arcia

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoIdioma: Inglés Idioma del resumen: Español Fecha de copyright: Urcuquí, 2022Descripción: 59 hojas : ilustraciones (algunas a color) ; 30 cm + 1 CD-ROMTema(s): Recursos en línea: Nota de disertación: Trabajo de integración curricular (Físico/a). Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Urcuquí, 2022 Resumen: Uno de los materiales más prometedores del futuro es el grafeno gracias a sus interesantes propiedades electrónicas. En principio es considerado un semiconductor sin brecha con una baja resistencia eléctrica y una alta movilidad en sus electrones ya que estos se comportan como fermiones de Dirac sin masa. En proximidad con otros materiales, el Grafeno tiene la capacidad de adquirir nuevos efectos como superconductividad, propiedades ferromagnéticas, una mejora en el acople spin-órbita de tipo Rashba y la aparición de brechas entre las bandas de energía, todo esto mientras conserva sus propiedades ya mencionadas. En este trabajo, se propone el cálculo de la conductancia diferencial de la unión de una cinta de grafeno dopado y grafeno superconductor. El Grafeno está dopado con metales de transición (Oro, Níquel y Cobalto) y se consideran los bordes Zigzag y Armchair para la nanocinta. Se considera el modelo tight-binding para el grafeno dopado en las configuraciones Top y Hollow, mientras que para el grafeno superconductor se utiliza el modelo BCS con el Hamiltoniano de Bogoliubov-de-Gennes. Los cálculos numéricos de la conductancia diferencial fueron hechos en Kwant, un paquete de Python para realizar cálculos de transporte cuántico. Como resultado, se obtuvieron múltiple picos en la conductancia a valores de energía proporcionales a ∆. Estos nuevos picos corresponden a las reflexiones de Andreev, el cual es el proceso responsable de la creación de los pares de Cooper en la interfaz entre el grafeno dopado y el contacto superconductor. Finalmente se obtuvieron dos tipos cintas de grafeno dopado/superconductor: una con cero corriente en los valores dentro de la brecha prohibida, y otras con una super corriente finita dentro de la brecha, incluso cuando no hay portadores de carga. Como consecuencia, se puede utilizar este tipo de sistemas de grafeno dopado superconductor en diferentes aplicaciones de electrónica cuántica.
Etiquetas de esta biblioteca: No hay etiquetas de esta biblioteca para este título. Ingresar para agregar etiquetas.
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras Reserva de ítems
Tesis Tesis Biblioteca Yachay Tech ECFN0089 (Navegar estantería(Abre debajo)) 1 No para préstamo T000459
Total de reservas: 0

Trabajo de integración curricular (Físico/a). Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Urcuquí, 2022

Incluye referencias bibliográficas (páginas 37-42)

Trabajo de integración curricular con acceso abierto

Texto (Hypertexto links)

Uno de los materiales más prometedores del futuro es el grafeno gracias a sus interesantes propiedades electrónicas. En principio es considerado un semiconductor sin brecha con una baja resistencia eléctrica y una alta movilidad en sus electrones ya que estos se comportan como fermiones de Dirac sin masa. En proximidad con otros materiales, el Grafeno tiene la capacidad de adquirir nuevos efectos como superconductividad, propiedades ferromagnéticas, una mejora en el acople spin-órbita de tipo Rashba y la aparición de brechas entre las bandas de energía, todo esto mientras conserva sus propiedades ya mencionadas. En este trabajo, se propone el cálculo de la conductancia diferencial de la unión de una cinta de grafeno dopado y grafeno superconductor. El Grafeno está dopado con metales de transición (Oro, Níquel y Cobalto) y se consideran los bordes Zigzag y Armchair para la nanocinta. Se considera el modelo tight-binding para el grafeno dopado en las configuraciones Top y Hollow, mientras que para el grafeno superconductor se utiliza el modelo BCS con el Hamiltoniano de Bogoliubov-de-Gennes. Los cálculos numéricos de la conductancia diferencial fueron hechos en Kwant, un paquete de Python para realizar cálculos de transporte cuántico. Como resultado, se obtuvieron múltiple picos en la conductancia a valores de energía proporcionales a ∆. Estos nuevos picos corresponden a las reflexiones de Andreev, el cual es el proceso responsable de la creación de los pares de Cooper en la interfaz entre el grafeno dopado y el contacto superconductor. Finalmente se obtuvieron dos tipos cintas de grafeno dopado/superconductor: una con cero corriente en los valores dentro de la brecha prohibida, y otras con una super corriente finita dentro de la brecha, incluso cuando no hay portadores de carga. Como consecuencia, se puede utilizar este tipo de sistemas de grafeno dopado superconductor en diferentes aplicaciones de electrónica cuántica.

Textos en inglés con resúmenes en español e inglés

No hay comentarios en este titulo.

para colocar un comentario.

Ayuda

X

Correo: bibliotecayachaytech@yachaytech.edu.ec
Teléfono:+593 6299 9500 Ext. 2517

Horario de atención:

X

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD YACHAY TECH

  • Área: Fondo Impreso
    Lunes a Viernes de 08h00 a 20h30
    Sábado de 08h00 a 16h30
  • Área: Ingenio
    Abierto 24 horas 7 días
  • Área: Bloque de Servicios, 2do. Piso
    Espacios de Estudio Grupal e Individual, abierto 24 horas 7 días

Recuerda que los espacios son compartidos por toda la comunidad, por lo que debes hacer un uso adecuado
del tiempo que los ocupes, mantenerlos limpios y evitar el daño a las instalaciones y bienes materiales.

También puedes usar nuestros canales de comunicación:

Correo: bibliotecayachaytech@yachaytech.edu.ec
Teléfono: +593 6299 9500 Ext. 2517
Ubicación: San Miguel de Urcuquí, Hacienda San José s/n y Proyecto Yachay

Video

X