ترابرد الکترونی در رشته DNA متصل به الکترودهای سیلیسینی: طراحی قطعات الکترونیکی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-23-1_005

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1402

چکیده مقاله:

در این مقاله، ترابرد الکترونی برای یک سامانه متشکل از مولکول DNA دورشته­ای با توالی تلومریک متصل به دو الکترود نیمه­متناهی نانونوار سیلیسینی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه، با استفاده از مدل تنگ­بست و رهیافت تابع گرین مورد بررسی قرار گرفته است. با قرار دادن مولکول DNA در وسط دو الکترود نانونوار سیلیسینی شاهد کانال­های عبور الکترون در سامانه هستیم و همچنین، نوع بازهای آلی متصل به الکترودها تاثیر به­سزایی در ترابرد الکترونی سامانه را نشان دادند. محاسبات نشان می­دهند که توالی­های تلومریک مانند: TAGGGT، TTAGGG و GTTAGG نسبت به بقیه توالی­ها بیشترین رسانش الکتریکی را دارند. ما دریافتیم که با کنترل ولتاژ گیت (دروازه) در سامانه می­توان جریان یا رسانش بار را کنترل کرد. همچنین، با افزایش تعداد جفت بازهای آلی در سامانه، شاهد افزایش جریان بودیم و با کنترل تعداد جفت بازهای آلی می­توان ویژگی­های ترابردی را کنترل کرد. این توانایی کنترل، کاربرد فراوانی و نقش به­سزایی در ساخت قطعات الکترونیکی دارد.

نویسندگان

سعیده محمدی

دانشکده فیزیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران

ایوب اسماعیل پور

دانشکده فیزیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • D Porath, N Lapidot, and J Gomez-Herrero, “Charge transport in ...
  • C J Paez, P A Schulz, N R Wilson, and ...
  • H Lodish, A Berk, C A Kaiser, M Krieger, M ...
  • R G Endres, D L Cox, and R R Singh, ...
  • D Umadevi and G N Sastry, Phys. Chem. Lett. ۲ ...
  • D Le, A Kara, E Schroder, P Hyldgaard, and T ...
  • G Cuniberti, L Craco, D Porath, and C Dekker, Rev. ...
  • S Akca, A Foroughi, D Frochtzwajg, and H W C ...
  • S Mohammadi, F Khoeini, M Esmailpour, A Esmailpour, and M ...
  • H Sadeghi, S Bailey, and C J Lambert, Phys. Lett. ...
  • H Ma, M Liu, L Wen, Q Li, H Chen, ...
  • T H Osborn and A A Farajian, Nano Res. ۷, ...
  • S Mohammadi, F Khoeini, M Esmailpour, and M Khalkhali, Superlattice. ...
  • N V Grib, D A Ryndyk, R Gutierrez, and G ...
  • S Mohammadi, A Phirouznia, and M Esmailpour, E Low-dimens. Syst. ...
  • K Shakouri, H Simchi, M Esmaeilzadeh, H Mazidabadi, and F ...
  • M Ezawa, Rev. Lett. ۱۰۹ (۲۰۱۲) ۰۵۵۵۰۲. ...
  • S Datta, “Electronic Transport in Mesoscopic Systems”, Cambridge University Press, ...
  • M P L Scancho, J M L Sancho, and J ...
  • T C Li and S P Lu, Rev. B ۷۷ ...
  • P Damle, T Rakshit, M Paulsson, and S Datta, IEEE ...
  • S Datta, “Electronic Transport in Mesoscopic Systems”, Cambridge: Cambridge University ...
  • D K Klotsa, R A Romer, and M S Turner, ...
  • M Kitayner, H Rozenberg, R Rohs, O Suad, D Rabinovich, ...
  • نمایش کامل مراجع