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
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
OAI Identificador
oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/129511

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