論文の概要: Structural Manipulation of Spin Excitations in a Molecular Junction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.07777v1
- Date: Thu, 10 Oct 2024 10:08:28 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-10-31 14:56:00.991164
- Title: Structural Manipulation of Spin Excitations in a Molecular Junction
- Title(参考訳): 分子接合におけるスピン励起の構造操作
- Authors: Maximilian Kögler, Nicolas Néel, Laurent Limot, Jörg Kröger,
- Abstract要約: 走査トンネル顕微鏡(STM)のデコレーションにおいて、単一メタロセン分子は感度の高いスピン検出器として機能する
ここでは、Nc〜Cu(111)のアンカーに対するスピン励起スペクトルの依存性を明確に示す、ニッケル(Nc)STM接合を原子的に操作する。
分子スピンと基板の電子連続体との非自明な磁気交換相互作用は、スピン励起のスペクトル線形状を決定する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Single metallocene molecules act as sensitive spin detectors when decorating the probe of a scanning tunneling microscope (STM). However, the impact of the atomic-scale electrode details on the molecular spin state has remained elusive to date. Here, a nickelocene (Nc) STM junction is manipulated in an atom-wise manner showing clearly the dependence of the spin excitation spectrum on the anchoring of Nc to Cu(111), a Cu monomer and trimer. Moreover, while the spin state of the same Nc tip is a triplet with tunable spin excitation energies upon contacting the surface, it transitions to a Kondo-screened doublet on a Cu atom. Notably, the non-trivial magnetic exchange interaction of the molecular spin with the electron continuum of the substrate determines the spectral line shape of the spin excitations.
- Abstract(参考訳): 単一のメタロセン分子は、走査トンネル顕微鏡(STM)のプローブを飾る際、感度の高いスピン検出器として機能する。
しかし、原子スケールの電極詳細が分子スピン状態に与える影響は、これまでも解明されていない。
ここでは、Nc〜Cu(111)のアンカーに対するスピン励起スペクトルの依存性を明確に示し、Nc-STM接合を原子的に操作する。
さらに、同じNcの先端のスピン状態は、表面と接触するときに変化可能なスピン励起エネルギーを持つ三重項であるが、Cu原子上の近藤スクリーンの二重項に遷移する。
特に、分子スピンと基板の電子連続体との非自明な磁気交換相互作用は、スピン励起のスペクトル線形状を決定する。
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