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塔伊夫大學(xué)Boris I. Yakobson課題組--堿基鍵合石墨烯納米帶結(jié): 第一原理的電子輸運(yùn)
       碳和氫鍵構(gòu)成了生命的主干;以石墨烯的形式,可能被DNA核酸堿基功能化,這些為基于石墨烯的納米電子器件的可編程組裝帶來了希望。仍然不知道這種器件中固有的氫鍵結(jié)如何作為電子傳輸介質(zhì)。在這里,我們設(shè)計(jì)了核堿基鍵合的石墨烯納米帶,并使用第一性原理計(jì)算量化了它們的量子傳輸特性。發(fā)現(xiàn)了明顯的整流行為和負(fù)微分電阻,以及某些結(jié)構(gòu)的高電導(dǎo),鳥嘌呤-胞嘧啶連接通常優(yōu)于腺嘌呤-胸腺嘧啶連接。電導(dǎo)對界面原子細(xì)節(jié)的敏感性為實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)提供了初步的提示和指導(dǎo)。開/關(guān)比為102時(shí),電流與靜電柵極摻雜的關(guān)系顯示了該結(jié)作為場效應(yīng)晶體管的潛力。
 
圖1. 堿基鍵合 GNR 的幾何形狀和用于傳輸計(jì)算的裝置。(a)兩個(gè) GNR (象征性的 GNR-A…T-GNR)的 A 和 T 功能化邊之間的交錯(cuò)接口。陰影矩形區(qū)域(六排椅子寬)的原子構(gòu)成了電子輸運(yùn)計(jì)算中的電極。電極外面的原子是緩沖層。(b)與(a)中的原子相同,但是是通過 G-C 對接觸的。(c,d)分別與(a)和(b)相似,但對于端到端的直 GNR 構(gòu)型,堿基附著在扶手椅邊緣上。
 
圖2. (a)四種不同類型的堿基附著物(通過厚度表示突出顯示,以及相應(yīng)的2-位標(biāo)記)與 ZGNR 的側(cè)接觸中的 G-C 對的幾何形狀(參見圖1a,b)。(b)在(a)項(xiàng)中計(jì)算出的 I-V 曲線。(c) PDOS的G- 和 C- 堿基原子。能量是相對于費(fèi)米水平 EF 測量的。(d)對于01接觸的能量為 -0.05和0.02 eV 的狀態(tài)的波函數(shù),對應(yīng)于 G和C的PDOS中 EF,由 箭頭(c)表示(等表面顏色由波函數(shù)符號編碼: 正,紅; 負(fù),藍(lán))。
 
圖3. (a)四種不同類型的堿基附著(通過厚度表示突出顯示,以及相應(yīng)的2-位標(biāo)記)與 ZGNR 的側(cè)接觸中的 A-T 對的幾何形狀(參見圖1a,b)。(b)在(a)項(xiàng)中計(jì)算出的 I-V 曲線。(c)在 A 堿和 T 堿原子上的 PDOS。能量是相對于費(fèi)米能級 EF 測量的。(d)對于01接觸能量為 -0.05和0.03 eV 的狀態(tài)的波函數(shù),對應(yīng)于 EF 附近的 A 和 T PDOS 峰,如(c)中的箭頭所示(等值面由波函數(shù)符號顏色編碼: 正,紅色; 負(fù),藍(lán)色)。
 
圖4. 計(jì)算的局部傳輸(鍵電流,紅色箭頭網(wǎng)絡(luò))覆蓋在由兩個(gè)核堿基對結(jié)合的 GNR 的幾何形狀上: (a)兩個(gè) G-C 對; (c) A-T和G-C 對的組合。在(a)和(b)兩個(gè)幾何圖形旁邊繪制等效電路圖。(c)在0.1 V 的偏壓下,(a)中的雙 G-C 結(jié)平面上的靜電勢降(eV)。(d)計(jì)算(a)中的雙 G-C 結(jié),雙 A-T 結(jié)(未顯示)以及(b)中的 A-T 和 G-C 對的組合的 I-V 曲線。在(a)中以0.1 V 和(b)中以0.06 V 的偏壓計(jì)算鍵合電流。
 
圖5. 端到端接觸和 I-V 曲線的結(jié)構(gòu): (a) A-T; (b) G-C。四種不同類型的核堿基 -GNR 結(jié)構(gòu)被考慮,如在相應(yīng)的頂部圖像所示。局部結(jié)構(gòu)表示黑色虛線區(qū)域中的結(jié)構(gòu),并分別連接到圖1c,d 中的8層 ZGNRsasin。注意(b)中當(dāng)前軸的數(shù)量級。
 
圖6. (a) GNR 連接(由 aG-C 對形成,圖1b)誘導(dǎo)的旁門(藍(lán)板)的原理圖。(b)不同摻雜水平的 G-C01連接的 I-V 曲線(圖例,單位為1013cm-2)。(c,d)分別為1.6 × 1013和 p = 3.2 × 1013cm-2的 PDO 軟連接。
 
        相關(guān)科研成果由塔伊夫大學(xué)Boris I. Yakobson等人于2022年發(fā)表在ACS Nano(https://doi.org/10.1021/acsnano.2c06274)上。原文:Nucleobase-Bonded Graphene Nanoribbon Junctions: Electron Transport from First Principles。

轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號
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