半导体量子体系中的自旋热电效应

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自旋电子学是一门新兴的学科,近几年低维系统的自旋相关的热电效应逐渐成为了广大科研工作者关注的热点。本文第一章简要概括了自旋电子学的发展以及半导体量子点结构的研究进展。第二章简单介绍了热电效应,前两章主要是为本文的后面内容做铺垫。第三章研究与两个铁磁电极耦合的单个量子点中热梯度产生的纯自旋流;发现量子点系统在热梯度和铁磁电极的共同作用下能产生较强的自旋压。自旋压的大小和方向可以通过改变热梯度的方向来调控。当两个铁磁引线的磁化方向平行时,自旋压的绝对值最小,而当两个引线中的磁矩为反平行时,自旋压的强度会显著增大。第四章利用温度差代替传统的电压,我们提出一种基于Rashba自旋轨道耦合相互作用的量子点分子结纯自旋热电发电机。研究发现,在磁通和Rashba自旋轨道耦合的共同作用下,可以得到纯的自旋向上(向下)的热电势。第五章我们研究了铁磁电极间存在温度差时,量子点系统中自旋积累的产生和翻转。在没有偏压和磁场的情况下,量子点系统中的电子将只受温度梯度驱动。在库伦阻塞区,我们发现有两种可以翻转量子点中自旋积累的方法:一种方法是保持温度差不变,改变量子点的能级;另一种方法是在保持量子点能级不变的条件下,改变温度差的方向。我们发现增大电极的自旋极化强度和量子点与电极耦合的非对称度可以增大量子点内的自旋积累。
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