A Self Energy Model of Dephasing in Molecular Junctions

A Self Energy Model of Dephasing in Molecular Junctions
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分子连接相移的自能模型

DOI:
10.1021/acs.jpcc.6b04185
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发表时间:
2016
影响因子:
3.7
通讯作者:
T. Frauenheim
T. Frauenheim
中科院分区:
化学3区
文献类型:
--
作者:
G. Penazzi;A. Pecchia;V. Gupta;T. Frauenheim

文献摘要

参考文献

被引文献

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量子退相干对分子线的室温电荷输运特性起着重要的作用。本文提出了一个推广到非正交LCAO基的电子-声子退相模型。我们实现了该模型结合密度泛函为基础的紧束缚(DFTB)理论框架,并利用它来模拟电荷传输特性的蒽醌(AQ)为基础的分子线。我们证明了调制的量子干涉(QI)的影响与实验兼容,并确认QI签名的鲁棒性与失相。的空间定位的退相过程的分析表明,无论是QI和退相过程中本地化的AQ区域,因此证明在不同的基于AQ的系统中的传输温度依赖性的一般鲁棒性。
Quantum decoherence plays an important role in the charge transport characteristics of molecular wires at room temperature. In this paper we propose a generalization of an electron–phonon dephasing model to non orthogonal LCAO basis. We implemented the model in combination with a density functional-based tight binding (DFTB) theory framework and utilized it to model charge transport characteristics of an anthraquinone (AQ) based molecular wire. We demonstrate a modulation of Quantum Interference (QI) effects compatible with experiments and confirm the robustness of QI signatures with respect to dephasing. An analysis of the spatial localization of the dephasing process reveals that both the QI and the dephasing process are localized in the AQ region, hence justifying the general robustness of the transmission temperature dependence in different AQ-based systems.
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