Cálculo del gap de energía en cables cuánticos de silicio
- Autores
- Casas, Guillermo; Peltzer y Blancá, Eitel Leopoldo; Vericat, Fernando
- Año de publicación
- 2001
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- En este trabajo desarrollamos un procedimiento para calcular la estructura de bandas de un cable cuántico de sección transversal δxδ, resolviendo la ecuación de Schrödinger de una partícula en una dimensión. El efecto de confinamiento se tiene en cuenta mediante potenciales efectivos electrón-electrón y electrón-ión que consideran el ancho δ del cable, mientras que los efectos de apantallamiento electrónico son tratados en forma autoconsistente. Aplicamos el método para describir un cable cuántico de silicio orientado según la dirección [001]. Calculamos el ancho de banda prohibida pata diferentes valores del parámetro δ. Los valores obtenidos están en razonable acuerdo con los calculados con métodos más elaborados. A diferencia del Si en su fase cúbica hemos obtenido para los cables cuánticos estudiados un gap directo en k=0 en concordancia con los trabajos previos mencionados.
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos
Grupo de Aplicaciones Matemáticas y Estadísticas de la Facultad de Ingeniería - Materia
-
Física
Cable cuántico
Estructura de bandas - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
- Repositorio
- Institución
- Universidad Nacional de La Plata
- OAI Identificador
- oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/129511
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Cálculo del gap de energía en cables cuánticos de silicioCasas, GuillermoPeltzer y Blancá, Eitel LeopoldoVericat, FernandoFísicaCable cuánticoEstructura de bandasEn este trabajo desarrollamos un procedimiento para calcular la estructura de bandas de un cable cuántico de sección transversal δxδ, resolviendo la ecuación de Schrödinger de una partícula en una dimensión. El efecto de confinamiento se tiene en cuenta mediante potenciales efectivos electrón-electrón y electrón-ión que consideran el ancho δ del cable, mientras que los efectos de apantallamiento electrónico son tratados en forma autoconsistente. Aplicamos el método para describir un cable cuántico de silicio orientado según la dirección [001]. Calculamos el ancho de banda prohibida pata diferentes valores del parámetro δ. Los valores obtenidos están en razonable acuerdo con los calculados con métodos más elaborados. A diferencia del Si en su fase cúbica hemos obtenido para los cables cuánticos estudiados un gap directo en k=0 en concordancia con los trabajos previos mencionados.Instituto de Física de Líquidos y Sistemas BiológicosGrupo de Aplicaciones Matemáticas y Estadísticas de la Facultad de Ingeniería2001info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArticulohttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdf135-137http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/129511spainfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/1850-1168info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)reponame:SEDICI (UNLP)instname:Universidad Nacional de La Platainstacron:UNLP2025-09-03T11:03:39Zoai:sedici.unlp.edu.ar:10915/129511Institucionalhttp://sedici.unlp.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://sedici.unlp.edu.ar/oai/snrdalira@sedici.unlp.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:13292025-09-03 11:03:39.539SEDICI (UNLP) - Universidad Nacional de La Platafalse |
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En este trabajo desarrollamos un procedimiento para calcular la estructura de bandas de un cable cuántico de sección transversal δxδ, resolviendo la ecuación de Schrödinger de una partícula en una dimensión. El efecto de confinamiento se tiene en cuenta mediante potenciales efectivos electrón-electrón y electrón-ión que consideran el ancho δ del cable, mientras que los efectos de apantallamiento electrónico son tratados en forma autoconsistente. Aplicamos el método para describir un cable cuántico de silicio orientado según la dirección [001]. Calculamos el ancho de banda prohibida pata diferentes valores del parámetro δ. Los valores obtenidos están en razonable acuerdo con los calculados con métodos más elaborados. A diferencia del Si en su fase cúbica hemos obtenido para los cables cuánticos estudiados un gap directo en k=0 en concordancia con los trabajos previos mencionados. |
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