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: j ? 恕 : ,百絮。 弧r。静;、 ,謦,l-ri 原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下, 独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本 论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。 对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方 式标明。本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名:埤日期:垒坐衄日 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校 保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文 被查阅和借阅;本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保 存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名:盛鱼导师签名:论文作者签名:鹰奎:! 堑导师签名: 目采 目录 摘要 a b s t r a c t 第一章前言 i 1 1d n a 简介。l 1 2d n a 分子器件电荷输运研究意义。4 1 3d n a 分子器件实验研究。5 1 4d n a 分子器件理论研究l i 1 4 1d n a 分子电子结构1 1 1 4 2d n a 分子的紧束缚模型1 2 1 4 3 理论研究进展14 1 5 拟展开的研究内容l7 参考文献:1 9 第二章分子器件输运理论与格林函数方法2 5 2 1 分了器件输运理论2 5 2 2 格林函数简介2 6 2 2 1 单体格林函数简介2 7 2 2 2 推迟和超前格林函数3 l 2 2 3 格林函数的矩阵形式3 4 参考文献:3 8 第三章电场对d n a 分子器件电荷输运的调控研究 3 9 3 1d n a 分子器件中自旋相关输运和电场效应研究概述3 9 3 2f m d n a f m 器件的输运性质。4 0 3 3 横向电场对f m d n a f m 器件电荷输运的调控4 4 3 4 小结4 8 参考文献:4 9 山东大学博士学位论文d n a 分子器件场效应理论研究 第四章磁场对d n a 分子器件电荷输运的调控研究。5 3 4 1a h a r o n o v - b o h m 效应在分子器件中的应用概述5 3 4 2m g 4 一d n a m 模型和磁场的引入5 5 4 3m g 4 d n a m 分子器件的导电性质5 7 4 4 零温零偏压下磁场的影响5 9 4 5 有限偏压椭限温度下磁场的影响6 3 4 6 小结6 4 参考文献:6 5 第五章总结与展望6 7 博士期间完成的论文目录6 9 博士期间参与的课题 致谢 7 0 附录:发表英文论文。7 3 。_ c o n t e n t c o n t e n t a b s t r a c t ( i nc h i n e s e ) i a b s t r a c t 。 c h a p t e rh p r e f a c e v 81 ii n t r o d u c t i o nt od n a i 81 2s i g n i f i c a n c eo fs t u d yi nd n ac h a r g et r a n s p o r t 4 81 3e x p e r i m e n t a ls t u d yo nd n am o l e c u l a rd e v i c e 5 1 4t h e o r e t i c a ls t u d yo nd n am o l e c u l a rd e v i c e 。l l 81 4 1e l e c t r o n i cs t u c t r u eo fd n am o l e c u l e ll 81 4 2t i g h tb i n d i n gm o d e l sf o rd n a m o l e c u l a rd e v i c e 12 8 1 4 3p r o g r e s si nm o d e lc a l c u l a t i o n 1 4 1 5c o n t e n t st ob es t u d i e d l7 r e f b f e n c e 19 c h a p t e r1 1 :t r a n s p o r tt h e o r ya n dg r e e n sf u n c t i o nm e t h o d 2 5 8 2 1t r a n s p o r tt h e o r yf o rm o l e c u l a rd e v i c e 2 5 8 2 2i n t r o d u c t i o nt og r e e n sf u n c t i o n 2 6 8 2 2 1i n t r o d u c t i o nt og r e e n sf u n c t i o n 2 7 8 2 2 2r e t a r d e da n da d v a n c e dg r e e n sf u n c t i o n 3l 8 2 2 3m a t r i xf o r mo f g r e e n sf u n c t i o n 3 4 r e f e r e n c e 3 8 c h a p t e r1 1 1 :m o d u l a t i o no fe l e c t r i cf i e l do nc h a r g et r a n s p o r ti nd n am o l e c u l a r d e v i c e :1 9 8 3 1s p i nr e l a t e dt r a n s p o r ta n df i e l de f f e c ti nd n a m o l e c u l a rd e v i c e 3 9 8 3 2c h a r g et r a n s p o r ti nf m d n a f md e v i c e 4 0 3 3m o d u l a t i o no f t r a n s v e r s ee l e c t r i cf i e l do nc h a r g et r a n s p o r ti n m d n a f m d e v i c e 4 4 s h a n d o n gu n i v e r s i t yd o c t o r a ld i s s e r t a t i o n t h e o r e t i c a ls t u 塑o ffielde f f e c to ndnamoleculard e v i c e 3 4s u m m a r y 4 8 r e f e r e n c e 4 9 c h a p t e ri v - m o d u l a t i o no fm a g n e t i cf i e l do nc h a r g et r a n s p o r t i nd n am o l e c u l a r d e v i c e 4 1a h a r o n o v b o h me f f e c to nm o l e c u l a rd e v i c e 5 3 4 2m o d e l so fm g 4 一d n a md e v i c e 5 5 4 3c h a r g et r a n s p o r ti nm g 4 - d n a md e v i c e 。5 7 4 4e f f e c to fm a g n e t i cf i e l da tz e r ot e m p e r a t u r ea n db i a s 5 9 4 5e f f e c to f m a g n e t i cf i e l da tl i m i t e dt e m p e r a t u r ea n db i a s 6 3 4 6s u m m a r y 6 4 r e f e r e n c e 6 5 c h a p t e rv :s u m m a r ya n de x p e c t a t i o n 6 7 l i s to fp u b l i c a t i o n s 6 9 s u b j e c ti n v o l v e dd u r i n gt h ed o c t o r a ls t u d i e s 7 0 i l a c k n o w l e d g e m e n t s a p p e n d i x :p u b l i c a t i o n si ne n g l i s h 7 3 ( d e o x y r i b on u c l e i ca c i d ) 。d n a 是重要的生物大分子,它是生物的遗传基囚的 载体。d n a 分子的主要组成元素是c 、h 、o 、n 、p 等。通过d n a 生物可以把 父代的特征复制传递到予代中,从而完成生物性状的传递,囚此d n a 又被称为 遗传物质。1 9 5 3 年w a t s o n 和c r i c k 提出了著名的d n a 双螺旋结构,d n a 分子 包含两条由糖类和磷酸分了组成的核苷链,每个糖分了都与四种碱基里的一种相 连接,这两条链反向平行的互相缠绕,其上悬挂的碱基通过互补配对的原则结合。 其中,腺嘌呤( a d e n i n e ) 只与胸腺嘧啶( t h y m i n e ) 结合,而鸟嘌呤( g u a n i n e ) 只与胞嘧啶( c y t o s i n e ) 结合。 自从w a t s o n 和c r i c k 发现了d n a 的双螺旋结构以米,关于其生物基因方面 的研究开创了生物学的新时代。在另一方面,d n a 的导电性引起了其他领域的关 注。早在1 9 6 2 年,e l e y 和s p i v e y 就提出d n a 分子可能具有导电性。在相邻的 d n a 碱基对间,存在垂直于碱基平面的兀电子轨道。这些轨道的交叠就导致了可 能的导电性。这就引起了生物、物理和化学多学科领域的关注,一方面,研究d n a 分子的电荷输运性质对生物基因的损伤以及修复、d n a 的测序有重要意义;另一 方面,因为d n a 分子的特殊性,它可以在溶液中自动的按照配对原则组装成完 整的分子,从而完成自下而上的组装电路。如果d n a 分子可以导电,它将是分 子电子学良好的备选材料。传统的集成电路的基本单元是硅基晶体管,它们可以 实现导通和不导通两种状态。通常的微处理器含有超过百万个晶体管,而面积在 几个平方厘米。所以需要将晶体管做的很小,从而实现较高的集成度来提高运算 速度。但是普通的硅基半导体在小型化的过程中遇到了瓶颈,继续小型化会造成 器件不稳定。分子电子学就是用单个分子来代替硅基的半导体来制作电路,实现 器件的高集成度和小型化。随着近年来纳米技术的发展,已经可以将单分子或分 子束连接在电极间测量它的导电特性。d n a 分子由于特殊的自组装性质,可以进 行高精度的制作电路,在工程技术上具有很高的价值。 随着纳米技术的发展,近年来有很多实验直接将单个或一束d n a 分子连接 山东大学蹲上学位论文d n a 分予器件场效应理论研究 到金属电极间,来测量它的电导。这些实验可以更直接的揭示d n a 的导电性质, 也为d n a 作为分子器件的可能性进行了直接的验证。这类实验的结果比较复杂, 揭示的d n a 的导电性有绝缘性,半导体性,导体甚至超导体。导电性的多样结 果一是源于d n a 本身的性质,d n a 有多种序列,分子形态;是来源- j :外界环 境的影响,温度,溶液中的离子,电极与d n a 分子的接触等。 由- j :实验结果的多样性,许多理论工作致力于解释d n a 中电荷输运的各种 现象。现阶段大致有两类理论方法用以研究d n a 分子中电荷输运:第一性原理 计算和模型化计算。第一性原理计算方法可以将分子的复杂结构和各类相互作用 考虑在内,在进行计算的时候仅需要给出原子的种类及其位置,不需要其他的实 验的、经验的或者半经验的参最,可以准确的描述d n a 分子的电子态和结构特 性。模型化计算方法可以抓住研究对象的些丰要特征,通过模型化参数的调控, 直观的反映研究对象的物理图像和本质,很多情况下甚至可以得到解析解。同时, 模型化方法可以大大降低计算量,适合扩展系统的计算,其计算结果可直接与实 验测案进行比较。这两类方法相互联系,又互为补充。 在半导体晶体管中,我们可以通过外加电场和磁场来调节通过晶体管的电流, 从而实现电路的丌关,放大等功能。在d n a 分子器件里,是否可以通过外加电 场或磁场来调控体系的输运性质,这将是我们感兴趣的问题。那么,综合前人的 相关研究,我们研究了外电场和外磁场对d n a 分子器件电荷输运的调控。目的 是通过这些研究可以指导实验,拓展d n a 分子器件的应用范围。 l - 电场对d n a 分子器件磁阻的调控研究 磁隧道结在磁性调控器件的应用中占有重要的地位。传统的磁隧道结是把一 层薄的非磁材料夹在两层铁磁材料中间,它的电阻对于两边铁磁电极的磁化方向 的排列很敏感。可以通过施加一个外磁场来控制铁磁电极磁化方向成平行或者反 平行排列,从而控制通过磁隧道结的电流。 因为有机物具有弱的自旋轨道耦合和超精细相互作用,有机自旋电子学成为 最近的研究热点,d n a 作为有机物也被用来研究自旋相关的输运。z w o l a k 和 v e n t r a 首先研究了d n a 作为自旋阀的可能性,他们分别研究了f e 和n i 作为电 极的d n a 分子器件中的磁电阻,发现n i 做电极时磁电阻可以达到2 6 ,而f e h 在d n a 分子器件中,横向电场和铁磁电极的加入扩展了它可能的应用范围。 所以我们尝试将横向电场引入“铁磁d n a 铁磁”分子器件中,来研究横向电场 对j :d n a 分子器件的自旋相关输运的影响。我们的目的足想得到一个增强或者 可以调节的磁阻。 1 1 基+ j :品格格林函数和l a n d a u c r - b i i t t i k e r 公式,我们首先计算了“铁磁d n a 铁 磁”分子器件在两边铁磁电极磁化方向平行和反平行排列时的电流电压特性曲线。 发现平行排列时的电流要大于反平行时的电流,而且根据此电流计算得到的磁阻 与z w o l a k 和v e n t r a 得到的磁阻相当。 1 2 施加横向电场时,我们又模拟了普通金属作为电极的“金属d n a 金属”分子 器件中的电流电压特性曲线。发现在短链d n a 分子中,横向电场对于电流的压 制作用与横向电场相对t - d n a 分子的方向有密切关系。通过体系的电流随横向 电场方向的改变出现了震荡的行为,随着横向电场的增强,震荡幅度变大。 1 3 我们研究了“铁磁d n a 铁磁”分子器件中的自旋相关输运。我们探讨了利用 横向电场来调控该器件磁阻的可能性。发现横向电场的方向和大小都可以有效调 控体系的磁阻。在某个特定的方向和大小的横向电场下,体系的磁阻增大。这个 磁阻的调制是由于横向电场改变了d n a 分子的电子结构,所以这种调制是d n a 分子特有的性质。 2 磁场对d n a 分子器件电荷输运的调控研究 a h a r o n o v b o h m 效应反映了电子的量子相干性,由于电子的波动性,电子在 磁场中获得了一个磁场相关的相位,所以电予不同波束问的相干性就会被改变。 在传统的介观器件中,通过施加磁场来改变体系的电导是种非常有效的手段。 当电了通过一个圆环形状的介观导体时,如果在环内施加一磁场,那么电导将随 着介观环所包括的磁通量发生周期性的震荡。在实验上,这种类型的震荡已经在 1 1 1 山东大学博士学位论文d n a 分子器件场效应理论研究 量级的金属圆柱体和刻蚀成的环中观测到。对于分子级别的纳米器件,最近 究表明可以通过施加磁场来有效调控体系的电导。 除了双链的d n a 分子,还存在多条链组成的d n a 分子。g 4 一d n a 分子含有 链,其中只含有碱基g ,相邻的碱基g 之间由两个氢键相连接,4 个碱基g 成正方形,然后一层层堆垛成中空的管状结构。由于g 4 d n a 只含有一种碱 ,是一种非常有序的结构,而且有四条螺旋通道,所以g 4 d n a 有可能有较 好的导电特性。g 4 d n a 拥有特殊的管状中空结构,管径为2 n m ,这与h o d 等人 所研究的原子环的直径相当。所以,g 4 d n a 的电导有可能具有类似的磁场响应。 在奉义中我就研究了利用磁场来调控g 4 d n a 电导的可能性。 2 1 选取适当的参数,我们首先计算了“金属g 4 d n a 金属”分子器件中的基本 输运性质。发现体系的电导跟费米面处的分子能级和电极与g 4 d n a 间的连接方 式密切相关。当连接方式处于干涉加强时,体系电导处于较大值,而当连接方式 处于- t 涉相消时,体系电导处于较小值。体系的电导还会随着g 4 d n a 的链长出 现周期性的奇偶震荡。 2 2 施加上一个平行于g 4 d n a 轴向的磁场时,体系的电导会受磁场的调制。通 过计算电子的透射率曲线,可以看出加磁场后透射峰会发生劈裂。检查g 4 d n a 的能级,发现原本处于费米面处二重简并的能级在磁场r 卜简并解除,并且关于费 米面对称分布。随着磁场的增大,简并解除的能级间距离越来越大。 2 3 如果体系处于干涉加强的连接方式,那么施加l t 左右的磁场时,体系的电导 会下降。相反,如果体系处于干涉相消的连接方式,施加磁场后,体系的电导会 增加。在有限偏压和有限温度下,我f | 、j 仍然可以利用量级为l t 的磁场来有效调 控“金属( 3 4 d n a 金属”体系的电导。 2 4 界面耦合越弱,则体系对磁阻的响应越敏感。我们还计算了普通双链d n a 分 子中的磁场响应,发现磁场的作用可以忽略。 关键词:格林函数;电场调制;磁场调制;磁阻;a b 效应 i v o na n dp o r g a n i s m sc a nc o p yt h ec h a r a c t e r so ff a t h e rg e n e r a t i o nt of i l i a lg e n e r a t i o n f r o md n a ,t h e no r g a n i s m sc o m p l e t ei t si n h e r i t a n c eo fb i o l o g i c a lc h a r a c t e r s s od n a i sa l s oc a l l e dg e n e t i cm a t e r i a l w a t s o na n dc r i c kd i s c o v e r e dt h ef a m o u sd o u b l e - h e l i x s t r u c t u r eo fd n ai n19 5 3 d n am o l e c u l ec o n t a i n st w os t r a n d sm a d eo fs u g a r sa n d p h o s p h a t eg r o u p sj o i n e db ye s t e rb o n d s e v e r ys u g a ri sc o n n e c t e dw i t ho n ek i n do f b a s e t h e s et w os t r a n d sa r ei n t e r t w i n e da n d a n t i p a r a l l e lw i t he a c ho t h e r t h eb a s e sa r e c o n n e c t e dw i t ht h ec o r r e s p o n d i n gb a s e so b e y i n gt h ec o m p l e m e n t a r yb a s ep a r i n gl a w t h i si s ,a d e n i n ep a i r sw i t ht h y m i n e o n l ya n dg u a n i n ep a i r sw i t hc y t o s i n eo n l y s i n c ew a t s o na n dc r i c kd i s c o v e r e dt h ed o u b l e - h e l i xs t r u c t u r eo fd n a ,o nt h eo n e h a n d ,t h er e s e a r c ho ni t sf u n c t i o na st h eb i o l o g i c a lg e n eb r o u g h ta b o u tan e we r ao f b i o l o g y , o nt h eo t h e rh a n d ,t h ep o t e n t i a lc o n d u c t i v i t yo fd n a a t t r a c t sp e o p l ei no t h e r a r e a s a se a r l ya sl9 6 2 e l e ya n ds p i v e ys u g g e s t e dt h a td n a m a yc o n d u c tc u r r e n t t h e r ea r ex - e l e c t r o no r b i t sp e r p e n d i c u l a rw i t ht h ep l a n eo ft h eb a s e ,a n dt h ei n t e r p l a y o ft h e s eo r b i t sm a yi n d u c et h ep o t e n t i a l c o n d u c t i v i t y t h i sp o t e n t i a lc o n d u c t i v i t y a t t r a c t si n t e r e s t sf r o mb i o l o g y , p h y s i c sa n dc h e m i s t r ye t c o nt h eo n eh a n d ,t h e c o n d u c t i v i t yo fd n a h a ss i g n i f i c a n ti m p o r t a n c eo ni t sd a m a g ea n dr e p a i r o nt h eo t h e r h a n d ,i fd n ac a nc o n d u c tc u r r e n ti ti st h em o s ta p p r o p r i a t ec a n d i d a t ef o rm o l e c u l e e l e c t r o n i c s b e c a u s ed n ac a na s s e m b l ei ns o l u t i o nw i t ht h eb a s ep a i r i n gl a w , w ec a n b u i l dc i r c u i t s “f r o mb o t t o mt ou p t h eb a s i cu n i to ft r a d i t i o n a li n t e g r a t e dc i r c u i t si s t h et r a n s i s t o r t h et r a n s i s t o rc a nb es w i t c h e do no ro f ft oc o m p l e t ei t sf u n c t i o n t h e r e a r em i l l i o n so ft r a n s i s t o r si nt h em i c r o - p r o c e s s o rw h i c hi s o n l ys e v e r a ls q u a r e c e n t i m e t e r s ot h em i n i a t u r i z a t i o no ft r a n s i s t o ri sn e e d e dt oe n h a n c et h ei n t e g r a t i o n l e v e l ,b u tt h ec o n t i n u i n gm i n i a t u r i z a t i o ni nt r a d i t i o n a ls ib a s e ds e m i c o n d u c t o ri s v e v e nas u p e r c o n d u c t o r t h i sd i v e r s i t yo fc o n d u c t i o nc o m e sf r o mt h ep r o p e r t yo fd n a i t s e l fa n dt h ee n v i r o n m e n t s d n ah a sv a d o u ss e q u e n c e sa n ds h a p e s t h et e m p e r a t u r e , c o u n t e ri o n si ns o l u t i o n ,t h ei n t e r f a c eb e t w e e nd n aa n de l e c t r o d e sm a ya f f e c tt h e c o n d u c t i v i t yo fd n a b e c a u s et h ee x p e r i m e n t so nd i r e c tc h a r g et r a n s p o r ti nd n a g i v em a n y c o n t r o v e r s i a l r e s u l t s ,m a n yt h e o r e t i c a lw o r k sf o c u so nt h ee x p l a n a t i o no ft h i sc h a r g et r a n s p o r t p h e n o m e n a t h e r ea r et w oc a t e g o r i e so f t h e o r e t i c a lm e t h o d s :a bi n i t i oc a l c u l a t i o na n d m o d e lm e t h o d s a bi n i t i oc a l c u l a t i o nt a k e st h ec o m p l e xs t r u c t u r ea n dv a r i o u s i n t e r a c t i o n si n t oa c c o u n t t h et y p e sa n dp o s i t i o n so ft h ea t o m si nt h es y s t e mi sn e e d e d i nt h ec a l c u l a t i o n t h ee x p e r i m e n t a l ,e m p i r i c a lo rs e m i - e m p i r i c a lp a r a m e t e r sa r en o t n e e d e d s oa bi n i t i oc a ng i v et h ee l e c t r o n i ca n dl a t t i c es t r u c t u r eo fd n ae x a c t l y t h e m o d e lm e t h o dc a ng r a s pt h em a i nf e a t u r e so fd n am o l e c u l e w i t hc h o o s i n gp r o p e r p a r a m e t e r st h i sm e t h o dc a nb eu s e dt oi n v e s t i g a t et h ep h y s i c a lp i c t u r ea n dd i r e c t l y c l a r i f yt h ee s s e n c e t h em o d e lm e t h o dm a yh a v ea n a l y t i cs o l u t i o n ss o m e t i m e s s ot h i s c a nr e d u c et h ea m o u n to fc a l c u l a t i o n t h e s et w ok i n d so fm e t h o d sa r er e l a t e dt oe a c h o t h e ra n dw o r kt o g e t h e rt oa r r i v et h ef i n a ls o l u t i o no ft h ep r o b l e m w ec a nu s ee l e c t r i ca n dm a g n e t i cf i e l dt om o d u l a t et h ec u r r e n ti nt h et r a d i t i o n a l s e m i c o n d u c t o rt r a n s i s t o r s t h ep u r p o s ei st os w i t c ho ra m p l i r y i n gt h es i g n a l i nd n a e l e c t r o n i c sw h e t h e rw ec a nu s ee l e c t r i co rm a g n e t i cf i e l dt om o d u l a t et h ec h a r g e t r a n s p o r tp r o p e r t i e si s w h a tw ea r ei n t e r e s t e di n s ow ei n v e s t i g a t et h ep o s s i b ili t yt o m o d u l a t et h ec h a r g et r a n s p o r ti nd n am o l e c u l a rd e v i c eb a s e do nt h ee a r l i e rr e s e a r c h e s t h e s ew o r k sc a nb eag u i d et ot h ee x p e r i m e n t so nd n ae l e c t r o n i c sa n de x p a n dt h e a p p l i c a t i o ns c o p eo fd n a m o l e c u l a rd e v i c e s 1 e l e c t r i cf i e l dm o d u l a t e dt u n n e l i n gm a g n e t o r e s i s t a n c ei nad n am o l e c u l a r d e v i c e m a g n e t i ct u n n e lj u n c t i o n ( m t j ) i se x t r e m e l yi m p o r t a n tf o rm a g n e t i cd e v i c e a p p l i c a t i o n c o n v e n t i o n a lm t js a n d w i c h e sat h i nn o n m a g n e t i cm a t e r i a lb e t w e e nt w o f e r r o m a g n e t i cm e t a l s t h ee l e c t r i c r e s i s t a n c eo fm t ji ss e n s i t i v et ot h er e l a t i v e m a g n e t i z a t i o no ft h ef e r r o m a g n e t i ce l e c t r o d e sw h i c hr e s u l t sm a g n e t o r e s i s t a n c e i ti s p o s s i b l et oc h a n g et h er e s i s t a n c eb yc o n t r o l l i n gt h em a g n e t i z a t i o n sd i r e c t i o no ft h e f e r r o m a g n e t i ce l e c t r o d e st h r o u g ha ne x t e r n a lm a g n e t i cf i e l d o r g a n i cm a t e r i a l sh a v et h ea d v a n t a g eo fw e a ks p i n - o r b i ta n dh y p e r f i n ei n t e r a c t i o n s , w h i c hp r e s e r v es p i n - c o h e r e n c eo v e rt i m e sa n dd i s t a n c e sm u c hl o n g e rt h a nt h a ti n c o n v e n t i o n a lm e t a l so rs e m i c o n d u c t o r s s u c hf e a t u r e sm a k et h e mt h es u i t a b l em a t e r i a l s f o rs p i ni n j e c t i o na n dt r a n s p o r t d n ai sa l s ou s e dt o e x p l o r et h eq u a n t u ms p i n t r a n s p o r t z w o l a ka n dv e n t r af i r s t l ys h o w e dt h a tad n as p i nv a l v ec a nb er e a li z e d t h e ys t u d i e dt h ed n a m o l e c u l ec o n t a c t e dw i t hn ia n df ee l e c t r o d e s t h e ys h o w e d t h a tm a g n e t o r e s i s t a n c ev a l u e so f a sm u c ha s2 6 f o rn ia n d16 f o rf ee l e c t r o d e sc a n b eo b s e r v e d 1 1 1 e ys u g g e s t e dt h el a r g e rm a g n e t o r e s i s t a n c ef o r t h en ie l e c t r o d e st h a nf e i sd u et ot h el a r g e rm i s m a t c hb e t w e e ns p i n - u pa n ds p i n d o w nf e r m iv e l o c i t i e so fn i w i t hr e s p e c tt of e w a n ga n dc h a k r a b o r t yf u r t h e rs t u d i e dt h es p i nf l i pe f f e c to ns p i n t r a n s p o r ti nad n am o l e c u l e t h e yf o u n da ne n h a n c e m e n to fm a g n e t o r e s i s t a n c ef o ra w e a ks p i nf l i pc o u p l i n gw h i l ea no s c i l l a t o r yb e h a v i o rf o ras t r o n gs p i nf l i pc o u p l i n g r e c e n t l y ,a n o t h e ri n t e r e s t i n gp h e n o m e n o nw a sr e p o r t e db a s e do nap o l y ( g ) p o l y ( c ) d n ad e v i c e w h e nap e r p e n d i c u l a re l e c t r i cf i e l di sa p p l i e do nad n am o l e c u l e , m a l y s h e vp r e d i c t e dt h a tt h

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