Revista de Ciencias Tecnológicas (RECIT). Volumen 2 (2): 66-70.
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ISSN: 2594-1925
1.
Introducción
El desarrollo de dispositivos electrónicos
cada vez más pequeños, incluso de
dimensiones nanométricas, ha hecho
necesario el uso de moléculas con ciertas
características físicas y químicas como
componentes electrónicos [1]. Los avances
recientes en la manipulación de moléculas
permiten conectar una sola molécula entre
dos electrodos metálicos y medir
propiedades de transporte electrónico a
través de ella [2]. Para esto es necesario de
átomos que sirvan como puentes entre la
molécula y los electrodos [2-4].
En este trabajo se presentan cálculos del
coeficiente de transmisión y corriente
electrónica través de una molécula de
benceno conectada a terminales eléctricas
atómicas (Figura 1). Además, se estudia la
influencia de un electrodo móvil puntual en
proximidad a una región particular de la
molécula.
Figura 1. Molécula de benceno con diferentes configuraciones: (a) para-p, (b) meta-m y (c) orto-o de las terminales eléctricas.
2.
Modelo teórico
La molécula de benceno y las terminales son
modeladas con el formalismo de amarre
fuerte (tight binding) [5], en donde cada
átomo de carbono, de los 6 que constituyen
el anillo bencénico, representa un sitio con
energía α y un parámetro de traslape
(hopping) β entre los átomos. Para calcular
el Para-benceno coeficiente de transmisión
(T) a través de la molécula se utiliza el
formalismo dispersivo de Lippman-
Schwinger [6]. En éste método se debe
calcular recursivamente la función de Green
asociada a la molécula, la cual se reduce de
forma efectiva a un dímero con parámetros
renormalizados de energía de sitio 𝛼̃
𝑛
para
el
átomo n, y parámetro de traslape 𝛽
̃ entre
los
átomos n y m. La expresión analítica para T
a través de la molécula es [7]:
La corriente eléctrica (I) que pasa por la
molécula de benceno está dada por [5]:
Donde f
L
y f
R
corresponde a la función de
distribución de Fermi para las terminales
izquierda (L) y derecha (R) respectivamente,
h es la constante de Planck y e la carga
eléctrica del electrón. A continuación, se
muestran las expresiones de los parámetros
renormalizados. Estos parámetros fueron
utilizados para calcular la corriente eléctrica
de forma numérica en Fortran.