PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Conductance quantization in magnetic and nonmagnetic metallic nanowires

Identyfikatory
Warianty tytułu
Konferencja
Conference New Materials for Magnetoelectronics, Będlewo, 3-6 May 2006
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Transport properties of ferromagnetic quantum wires at room temperature are not yet fully understood, and the role of electronic structure of magnetic atoms in the conductance quantization is still under discussion. We present experimental results on the conductance quantization in point contacts between ferromagnetic (Co) or nonmagnetic (Au) wires and semiconductor (Ge) samples. The main features of the conductance histograms for the nonmagnetic wires are consistent with the conductance quantization in the units of quantum conductance G0 = 2e2/h. For the ferromagnetic Co nanowires, the conductance shows plateaus at nG0, generally with non-integer n. Such behaviour is a consequence of the complex electronic structure of magnetic 3d transition-metal atoms. A description of the quantization phenomena is presented in terms of the Landauer formalism for the current flowing through a small nanoconstriction.
Wydawca
Rocznik
Strony
303--312
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor
  • Institute of Physics, Poznań University of Technology, ul. Nieszawska 13A, 60-965 Poznań, Poland
autor
autor
Bibliografia
  • [1] VAN WEES B.J., VAN HOUTEN H., BEENAKKER C.W.J., WILLIAMSON J.G., KOUWENHOVEN L.P., VAN DER MAREL D., FOXON C.T., Phys. Rev. Lett., 60 (1988), 848.
  • [2] WHARAM D.A., THORTON T.J., NEWBURY R., PEPPER M., AHMED H., FROST J.E.F., HASKO D.G., PEACOCK D.C., RITCHIE D.A., JONES G.A.C., J. Phys. C, 21 (1988), L209.
  • [3] PASCUAL J.I., MENDEZ J., GOMEZ-HERRERO J., BARO A.M., GARCIA N., THIEN BINH V., Phys. Rev. Lett., 71 (1993), 1852.
  • [4] AGRAIT N., RODRIGO J.G., VIEIRA S., Phys. Rev. B, 47 (1993), 12345.
  • [5] COSTA-KRÄMER J.L., GARCIA N., GARCIA-MOCHALES P., SERENA P.A., Surf. Sci., 342 (1995), L1144.
  • [6] HANSEN K., LAEGSGAARD E., STENSGAARD I., BESENBACHER F., Phys. Rev. B, 56 (1997), 2208.
  • [7] RODRIGUES V., UGARTE D., Phys. Rev. B, 63 (2001), 73405. 312 B. SUSŁA et al.
  • [8] CORREIA A.,GARCIA N.,Phys. Rev. B, 55 (1997), 6689.
  • [9] MARTINEK J., NAWROCKI W., WAWRZYNIAK M., STANKOWSKI J., Mol. Phys. Rep., 20 (1997), 157.
  • [10] OSHIMA H., MIYANO K., Appl. Phys. Lett., 73 (1998), 2203.
  • [11] ONO T., OOKA YU., MIYAJIMA H., Appl. Phys. Lett., 75 (1999), 1622.
  • [12] RODRIGUES V., BETTINI J., SILVA P.C., UGRATE D., Phys. Rev. Lett., 91(2003), 96801.
  • [13] UNTIEDT C., DEKKER D.M.T., DJUKIC D., VAN RUITENBEEK J.M., Phys. Rev. B, 69 (2004), 81401.
  • [14] LANDAUER R., IBM J. Rev. Dev., 1 (1957) 223; 44 (2000), 251.
  • [15] COSTA-CRAMER J.L., Phys. Rev. B, 55 (1997), R4875.
  • [16] DUGAEV V.K., BERAKDAR J., BARNAŚ J., Phys. Rev. Lett., 94 (2006), 47208.
  • [17] ARAUJO M.A.N., DUGAEV V.K, VIEIRA V.R., BERAKDAR J., BARNAŚ J., http://arxiv.org/abs/cond-mat/0602399.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0007-0027
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.