分子器件中量子输运特性的第一性原理研究的中期报告.docx
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分子器件中量子输运特性的第一性原理研究的中期报告量子输运是研究电子在纳米尺度下的传输和输运特性的重要领域,对于分子器件的应用具有重要意义。第一性原理方法是研究量子输运的重要工具,可以计算分子器件中电子输运过程中的原子结构和电子结构的变化,以及电荷密度和电流密度的分布等信息。本研究采用密度泛函理论(DFT)和非平衡格林函数方法,对一种含有苯环和硫原子的分子器件进行了第一性原理计算研究。通过计算得到了分子器件中的电子能谱和电子输运特性,包括电子输运通量、电流密度、电荷密度和能级结构等信息。研究发现,分子器件中苯环和硫原子的位置对电荷传输和输运特性有非常重要的影响。当硫原子位于苯环正中央时,分子器件的输运效率较高,电荷传输路径较短,电流密度分布较均匀。而当硫原子位于苯环边缘时,分子器件的输运效率较低,电荷传输路径较长,出现了电荷堆积和局部电流密度增大的现象。此外,苯环和硫原子的位置还会对能级结构和电荷分布等方面产生影响。总体来说,本研究通过第一性原理计算揭示了分子器件中量子输运过程中的基本机制和规律,对于分子器件的设计和应用具有一定的指导意义。