論文の概要: Unraveling the Interplay between Quantum Transport and Geometrical
Conformations in Monocyclic Hydrocarbons Molecular Junctions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2302.08389v1
- Date: Thu, 16 Feb 2023 16:07:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-17 13:31:17.357342
- Title: Unraveling the Interplay between Quantum Transport and Geometrical
Conformations in Monocyclic Hydrocarbons Molecular Junctions
- Title(参考訳): 単環炭化水素分子接合における量子輸送と幾何学的配座の相互作用の解明
- Authors: A. Martinez-Garcia, T. de Ara, L. Pastor-Amat, C. Untiedt, E. B.
Lombardi, W. Dednam and C. Sabater
- Abstract要約: 2つの原子的に鋭い電極の間に閉じ込められた環状一環炭化水素分子の幾何学的配座を明らかにする。
本研究では, ベンゼン, トルエン, 芳香族) およびシクロヘキサン (アリファティック) 溶媒の分子配向を決定するための新規な基準を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In the field of molecular electronics, particularly in quantum transport
studies, the orientation of molecules plays a crucial role. This orientation,
with respect to the electrodes, can be defined through the cavity of
ring-shaped monocyclic hydrocarbon molecules. In this manuscript, we unveil the
geometrical conformation of these molecules when they are trapped between two
atomically sharp electrodes through a combination of dynamic simulations,
electronic transport calculations based on density functional theory, and break
junction experiments under room conditions. Moreover, we present a novel
criterion for determining the molecular orientation of benzene, toluene,
(aromatic) and cyclohexane (aliphatic) solvents. Our findings for the
identification of the molecular orientations on gold metal nanocontacts and
their associated transport properties, can improve the understanding of
molecular electronics using more complex cyclic hydrocarbons.
- Abstract(参考訳): 分子エレクトロニクス、特に量子輸送研究の分野では、分子の配向が重要な役割を担っている。
この配向は、電極に関して、環状の単環炭化水素分子の空洞を通して定義することができる。
本稿では,2つの原子間鋭い電極間において,密度汎関数理論に基づく電子輸送計算,室内条件下での断裂接合実験を組み合わせることで,これらの分子の幾何学的配座を明らかにする。
さらに, ベンゼン, トルエン, 芳香族) およびシクロヘキサン (アリファティック) 溶媒の分子配向を決定するための新規な基準を示す。
本研究は, より複雑な環状炭化水素を用いた分子エレクトロニクスの理解を向上させるため, 金金属ナノ接触の分子配向とそれに伴う輸送特性の同定を行った。
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