《表1 单个β-As分子和两种Au-As-Au扩展分子的前线轨道能量与能级差》

《表1 单个β-As分子和两种Au-As-Au扩展分子的前线轨道能量与能级差》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《不同电极构型的砷烯和砷化锑扩展分子的电子输运性质》


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从电流和跃迁概率公式(式(1)和式(3))可以看出,分子轨道是决定电流性质的另一个重要因素,表1计算了单个β-As分子和两种Au-As-Au扩展分子的前线轨道能量与能级差。比较可见电极的接触使分子能隙减小,且类型Ⅰ扩展分子的能隙最小,通常来说扩展分子的能隙越小,则其导电能力越强。其次,类型Ⅰ扩展分子的LUMO轨道能量最低,因此它的电流开启位置可能更靠前。综合来看,类型Ⅰ扩展分子具有窄能隙和低轨道能量的特征,这是分子与电极间强耦合作用的结果。