Przedstawiono ogólną charakterystykę nanomateriałów, ich właściwości oraz rodzaje możliwych technologii wdrażanych obecnie do ich wytwarzania. Zasadniczą uwagę poświęcono strukturom nanomateriałow wykazujących przewodzenie prądu tylko w jednym wymiarze, które charakteryzują się specyficznymi właściwościami uwarunkowanymi spinami elektronów araz zjawiskiem tunelowania przez dielektryk. Scharakteryzowano przykładowe struktury nanoprzewodników jednowymiarowych i określono zależności między prądem a napięciem. Rozpatrzono zjawisko fali gęstości ładunku oraz fali gęstości spinu.
EN
Fundamental characteristics of nanomaterials, their properties and possible technologies presently used for their manufacturing are presented. The main attention is focused on structures of nanomaterials exhibiting the electric current conduction in one-dimension only. The current-carrying elementary excitations of such structures involve delocalization of electrons in one-dimension and the phenomena of electron tunneling through the dielectric layer can take place. Characterization of basic one-dimensional wires are given and relations between the current and excitation voltage in one-dimensional wire are presented. The phenomena of charge-density waves and the spin-density waves are characterized.
Spatially inhomogeneous features in the spin and charge structures have been indicated in the number of experiments on high temperature materials e.g. La2-xSrxCuO4. The simple realization of this state is striped domain wall where charges form a nanoscale linear pattern in an antiferromagnetically ordered isolator. These represent a nanoscale distribution of charge and spin that is believed to be commensurably locked by the tilt distortions of the lattice. The phenomenological model of charge and spin inhomogeneities in the stripe phase of superconducting cuprates on the ground of Ginzburg-Landau theory is proposed. The corresponding free energy for the coupled charge and spin-density wave, and superconducting order parameters is constructed. The phase diagram for inhomogeneous superconducting state is discussed. The effective coherence length and the penetration depth in the London limit are introduced. The critical magnetic fields and the energy of the isolated vortex line are obtained.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.