En un nuevo estudio publicado en EPJ B , Basant Lal Sharma, del Instituto Indio de Tecnología Kanpur, proporciona un análisis detallado de cómo se ve afectado el flujo de calor y electrones en la interfaz entre un nanotubo de carbono en forma de 'sillón' y un nanoribón en zigzag compuesto de carbono de una sola capaLámina de panal de grafeno. Las aplicaciones de este método pueden ayudarnos a comprender la propagación de electrones y el flujo térmico en grafeno y materiales similares para dispositivos electromagnéticos. Por ejemplo, un nanotubo de carbono parcialmente descomprimido podría actuar como un dispositivo con resistencia eléctrica variable dependiendo de la fuerzade un campo magnético externo aplicado a él. Por el contrario, estas uniones también pueden actuar como 'filtros de valle' perfectos, permitiendo ciertos tipos de electrones a través de la unión con la máxima conductancia posible, mientras que otros electrones no pueden pasar.
En este estudio, el autor se basa en una visión muy simplificada de la física involucrada en el problema del flujo de electrones y calor en la unión, que sin embargo conserva la esencia del problema. Para estudiar la unión, el autor elimina un zigzagcadena de átomos de carbono desde el borde del nanoribón para crear un defecto en la unión.
A diferencia de estudios anteriores, este trabajo resuelve el complejo problema del transporte de electrones usando un método matemáticamente elegante. El modelo describe las interacciones entre electrones y se basa en un método de correspondencia para calcular las propiedades de transmisión de los electrones a través de la unión.El método se utilizó anteriormente para explicar la propagación de ondas en diferentes tipos de materiales, pero tenía poca conexión con las aplicaciones de dichos flujos de electrones, que implican el modelado del flujo de partículas individuales.
El autor pudo obtener resultados que casi coincidían con los resultados numéricos.
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