Many-body Effects on Electronic Transport in Molecular Junctions: A Quantum Perspective
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61388963%3A_____%2F24%3A00584509" target="_blank" >RIV/61388963:_____/24:00584509 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/61989100:27740/24:10254859
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1002/cphc.202300938" target="_blank" >https://doi.org/10.1002/cphc.202300938</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1002/cphc.202300938" target="_blank" >10.1002/cphc.202300938</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Many-body Effects on Electronic Transport in Molecular Junctions: A Quantum Perspective
Popis výsledku v původním jazyce
This concept delves into quantum particle transport at the nanoscale, with a particular focus on how electrons move through molecular circuits. The thriving field of single molecular electronics benefits from the unique electrical and other properties of nanostructures. It concentrates on single molecular junctions that serve as bridges between electrodes. In this context, the electronic correlation-induced many-body effect gives rise to resonant states. These states, along with conductance, depend on electron spin. Thus, the field acts as a bridge between quantum and macroscopic worlds, unveiling unique behaviors of electrons. Additionally, external factors, such as magnetic fields and voltages, offer means to control the electron correlation in these junctions.
Název v anglickém jazyce
Many-body Effects on Electronic Transport in Molecular Junctions: A Quantum Perspective
Popis výsledku anglicky
This concept delves into quantum particle transport at the nanoscale, with a particular focus on how electrons move through molecular circuits. The thriving field of single molecular electronics benefits from the unique electrical and other properties of nanostructures. It concentrates on single molecular junctions that serve as bridges between electrodes. In this context, the electronic correlation-induced many-body effect gives rise to resonant states. These states, along with conductance, depend on electron spin. Thus, the field acts as a bridge between quantum and macroscopic worlds, unveiling unique behaviors of electrons. Additionally, external factors, such as magnetic fields and voltages, offer means to control the electron correlation in these junctions.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10403 - Physical chemistry
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GX19-27454X" target="_blank" >GX19-27454X: Ovlivnění elektronických vlastností organometalických molekul pomocí jejich nekovalentních interakcí s rozpouštědly, ligandy a 2D nanosystémy</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2024
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
ChemPhysChem
ISSN
1439-4235
e-ISSN
1439-7641
Svazek periodika
25
Číslo periodika v rámci svazku
11
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
e202300938
Kód UT WoS článku
001198228500001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85189892264