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Manya, M., (2021). Spin-Orbit Coupling Effect over Kondo Temperature and Thermoelectric Transport Properties of a Quantum Dot [Tesis doctoral, Universidade Federal Fluminense]. https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3670755http://app.uff.br/riuff/handle/1/24327
Manya, M., Spin-Orbit Coupling Effect over Kondo Temperature and Thermoelectric Transport Properties of a Quantum Dot [Tesis doctoral]. BR: Universidade Federal Fluminense; 2021. https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3670755http://app.uff.br/riuff/handle/1/24327
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title = "Spin-Orbit Coupling Effect over Kondo Temperature and Thermoelectric Transport Properties of a Quantum Dot",
author = "Manya Suni, Marco Antonio",
publisher = "Universidade Federal Fluminense",
year = "2021"
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Esta tesis presenta los resultados de la investigación de un punto cuántico acoplado a una banda de conducción con acoplamiento espín-órbita (SOC), concretamente, un transistor de un solo electrón (SET). Estudiamos la dependencia de la temperatura de Kondo y las propiedades de transporte termoeléctrico con SOC. El problema se modela como un modelo de Anderson de impureza única en presencia de la interacción órbita-espín de la banda de conducción. El SOC mezcla los espines de los electrones conductores y, como consecuencia, se rompe la simetría de espín SU(2) del hamiltoniano de Anderson. Recuperamos la simetría Anderson Hamiltoniana SU(2) a través de una rotación de los espines del sistema a lo largo del eje rˆ, donde el estado fundamental del problema puede considerarse el estado singlete de muchos cuerpos de Kondo. En este eje de cuantificación, el Hamiltoniano de Anderson se puede reescribir de la misma forma que el Hamiltoniano de Anderson original, con lo que obtenemos una densidad continua de estados de la banda de conducción, una función de hibridación diagonal sobre la base del espín rotado, y que la fórmula de Haldane para la temperatura de Kondo se puede reescribir, renormalizar mediante la banda de conducción SOC. En el estudio de las propiedades de transporte termoeléctrico, observamos que tanto en el método atómico como en el de grupo de renormalización numérica (NRG), la temperatura de Kondo disminuye con el aumento del SOC. Esto se debe a que la regla de la suma de Friedel se cumple en la banda de conducción SOC. En las propiedades de transporte, obtenemos que la conductancia eléctrica, térmica y la termopotencia exhiben universalidad en presencia de acoplamiento de órbita de giro. De manera similar, observamos la violación de la ley de Wiedemann-Franz, y la figura de mérito ZT aumenta con la presencia de la banda de conducción SOC. En resumen, la interacción SOC lleva al sistema al régimen de Kondo.
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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