MétaCan
Menu
Retour à la cohorte
Enregistrement W2013068728 · doi:10.1103/physrevb.65.195419

<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mi>I</mml:mi><mml:mo>−</mml:mo><mml:mi>V</mml:mi></mml:math>characteristics and differential conductance fluctuations of Au nanowires

2002· article· lv· W2013068728 sur OpenAlexafffund
H. Mehrez, Alex Wlasenko, Brian Larade, Jeremy Taylor, Peter Grütter, Guo Hong

Notice bibliographique

RevuePhysical review. B, Condensed matter · 2002
Typearticle
Languelv
DomaineEngineering
ThématiqueMolecular Junctions and Nanostructures
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésConductanceQuantum tunnellingNonlinear systemCharge (physics)ScatteringAb initioAtom (system on chip)PhysicsMaterials scienceCondensed matter physicsAlgorithmTopology (electrical circuits)Quantum mechanicsElectrical engineeringMathematicsComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Electronic transport properties of the Au nanostructure are investigated using both experimental and theoretical analysis. Experimentally, stable Au nanowires were created using a mechanically controllable break junction in air, and simultaneous current-voltage $(I\ensuremath{-}V)$ and differential conductance $\ensuremath{\delta}I/\ensuremath{\delta}V$ data were measured. The atomic device scale structures are mechanically very stable up to bias voltage ${V}_{b}\ensuremath{\sim}0.6 \mathrm{V}$ and have a lifetime of a few minutes. Facilitated by a shape function data analysis technique which finger prints electronic properties of the atomic device, our data show clearly differential conductance fluctuations with an amplitude $>1%$ at room temperature and a nonlinear $I\ensuremath{-}V$ characteristics. To understand the transport features of these atomic scale conductors, we carried out ab initio calculations on various Au atomic wires. The theoretical results demonstrate that transport properties of these systems crucially depend on the electronic properties of the scattering region, the leads, and most importantly the interaction of the scattering region with the leads. For ideal, clean Au contacts, the theoretical results indicate a linear $I\ensuremath{-}V$ behavior for bias voltage ${V}_{b}<0.5 \mathrm{V}.$ When sulfur impurities exist at the contact junction, nonlinear $I\ensuremath{-}V$ curves emerge due to a tunneling barrier established in the presence of the S atom. The most striking observation is that even a single S atom can cause a qualitative change of the $I\ensuremath{-}V$ curve from linear to nonlinear. A quantitatively favorable comparison between experimental data and theoretical results is obtained. We also report other results concerning quantum transport through Au atomic contacts.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,174
Score d'incertitude au seuil0,582

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,1740,044

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,014
Tête enseignante GPT0,241
Écart entre enseignants0,227 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations94
Publié2002
Routes d'admission2
Résumé présentoui

Explorer davantage

Même revuePhysical review. B, Condensed matterMême sujetMolecular Junctions and NanostructuresTravaux en français237 207