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表面態(tài)對(duì)近藤效應(yīng)的調(diào)控:實(shí)驗(yàn)和理論研究

發(fā)布時(shí)間:2020-12-14 11:35
  在凝聚態(tài)物理中,近藤效應(yīng)由于其電子關(guān)聯(lián)現(xiàn)象而被廣泛研究。它描述了磁性雜質(zhì)在非磁宿主中與周?chē)鷤鲗?dǎo)電子發(fā)生自旋相關(guān)的相互作用。在低溫下,一個(gè)多體非磁單態(tài)會(huì)形成,在宿主電子的費(fèi)米能級(jí)附近產(chǎn)生一個(gè)譜特征,即近藤或Abrikosov-Suhl共振。現(xiàn)在,這個(gè)共振能用低溫掃描隧道譜很方便地探測(cè),并且可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)原子或分子的探測(cè)。其中,有一個(gè)特征溫度叫做近藤溫度(TK),它與費(fèi)米能處態(tài)密度ρ(EF)和交換常數(shù)J有關(guān)。當(dāng)有表面態(tài)穿過(guò)費(fèi)米能時(shí),它也被期望會(huì)對(duì)TK有影響。然而,關(guān)于表面態(tài)是否且怎么影響TK仍處于激烈的爭(zhēng)論中。通過(guò)利用低溫掃描隧道顯微鏡并結(jié)合原子操縱術(shù),我們對(duì)Co單體在Ag(1 11)表面的近藤共振進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,并且找到強(qiáng)有力的證據(jù)表明表面態(tài)的確影響近藤溫度。Co吸附原子近藤溫度的振蕩幅值在以下三種情形依次增加:(i)放在另一個(gè)Co原子附近;(ii)在臺(tái)階邊附近;(iii)量子限制在納米圍欄內(nèi)。我們的發(fā)現(xiàn)能用一個(gè)解析模型來(lái)理解,在該模型中體態(tài)和表面態(tài)的貢獻(xiàn)是以它們分別與Co吸附原子之間的交換值Jb和Js來(lái)計(jì)權(quán)重的。利用該模型得到的Jb和Js在三種情形下是一致的。我們的發(fā)現(xiàn)也表明通過(guò)對(duì)表面... 

【文章來(lái)源】:南京大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】:92 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

表面態(tài)對(duì)近藤效應(yīng)的調(diào)控:實(shí)驗(yàn)和理論研究


圖1.2費(fèi)米能附近的特征譜:近藤或Abrikosov-Suhl共振

表面態(tài),電子,圍欄,原子


?Sample?bias?(mV)?Sample?bias?(mV)??圖1.4橢圓圍欄內(nèi)的量子幻象[24]。(a)STM形貌圖;(b)在偏壓V=10mV處??的dl/dV差譜圖,即Co在左焦點(diǎn)的dl/dV譜圖減去對(duì)應(yīng)的空圍欄的譜圖;(c)左??焦點(diǎn)Co原子上方隨偏壓變化的掃描隧道譜;(d)右焦點(diǎn)(沒(méi)有原子)的掃描隧道??譜。??最早的研究表面態(tài)電子與近藤效應(yīng)的是Manoharan等人[24]。他們利用Co??原子在Cu(l?11)搭建橢圓圍欄,并在橢圓圍欄左焦點(diǎn)處放置一個(gè)Co原子,如圖??1.4(a)所示。在偏壓V?=?10mV掃dl/dV譜圖,并扣除對(duì)應(yīng)的空圍欄的譜圖,他??7??

量子,橢圓,圍欄,近藤效應(yīng)


子是否參與近藤效應(yīng)的形成,并且將怎么影響近藤效應(yīng)?實(shí)際上,這一問(wèn)題仍處??在激烈的爭(zhēng)論中[10,?11,24,?39,?48-57]。??圖1.3表面態(tài)電子在Cu(lll)面的散射:(a)單個(gè)Fe雜質(zhì)的散射[46];?(b)臺(tái)??階邊的散射[43];?(c)?Fe原子構(gòu)成的量子圍欄的散射[46]。??^???WO?!?(C)?Left?focus:?atom?(d)??Right?focus:?no?atom??Off?fcx:us?Off?focus??;f?^??■i!、^\?〇2?f?\??I?■?■〇1??:r〇uAs\/?-??p:?Q?.?I?■?t?■?I?■?Q?Q?.??,?-20?-10?0?10?20?-20?-10?0?10?20??b」?Sample?bias?(mV)?Sample?bias?(mV)??圖1.4橢圓圍欄內(nèi)的量子幻象[24]。(a)STM形貌圖;(b)在偏壓V=10mV處??的dl/dV差譜圖,即Co在左焦點(diǎn)的dl/dV譜圖減去對(duì)應(yīng)的空圍欄的譜圖;(c)左??焦點(diǎn)Co原子上方隨偏壓變化的掃描隧道譜;(d)右焦點(diǎn)(沒(méi)有原子)的掃描隧道??譜。??最早的研究表面態(tài)電子與近藤效應(yīng)的是Manoharan等人[24]。他們利用Co??原子在Cu(l?11)搭建橢圓圍欄,并在橢圓圍欄左焦點(diǎn)處放置一個(gè)Co原子,如圖??1.4(a)所示。在偏壓V?=?10mV掃dl/dV譜圖,并扣除對(duì)應(yīng)的空圍欄的譜圖,他??7??

【參考文獻(xiàn)】:
博士論文
[1]磁性原子和磁性分子在不同表面的掃描隧道譜學(xué)研究[D]. 馮衛(wèi).中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2012



本文編號(hào):2916345

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