Universidade Estadual de Campinas Instituto de Qu´ımica ...
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dutância elétrica (G) através <strong>de</strong>stes fios unidimensionais em relação as suas características<br />
geométricas como comprimentos longitudinais e transversais, estados e graus <strong>de</strong> <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>m<br />
e ainda mecanismos <strong>de</strong> alongamento 33,34 .<br />
Em tais estruturas o movimento dos elétrons é livre ao longo do sentido longitudinal<br />
do fio e confinado em sua direção transversal (Figura 1.11). Desta maneira, é esperado<br />
que efeitos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>m na re<strong>de</strong> cristalina fortemente influenciem o transporte elétrico,<br />
po<strong>de</strong>ndo levar assim a localização, isto é, o confinamento localizado na direção transversal<br />
do fio. Sobre certas circunstâncias, o diâmetro D é menor que o livre caminho médio dos<br />
elétrons <strong>de</strong> condução sendo o transporte <strong>de</strong> forma balística, ao passo que quando D for<br />
maior que o livre caminho médio o transporte passa agora a ser fortemente localizado.<br />
Pascual e colaboradores 34 mostraram ainda que caso l ≥ 10 nm a condutância cai expo-<br />
nencialmente com a raiz quadrada do comprimento do fio, ou seja, ln G ∼ l 2 . Isto pois,<br />
o transporte ao longo do fio <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ser balístico e passa agora a ser difusivo, sofrendo<br />
assim espalhamentos <strong>de</strong>vido ao aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>m.<br />
Figura 1.11: Características geométricas e confinamento em nanofios com dimensões<strong>de</strong>D<br />
menores que 10 nm.<br />
Ocampoelétrico ( E) <strong>de</strong>senvolvido ao longo do fio é resultado <strong>de</strong> um dipolo localizado no<br />
ponto ri, no centro do fio, e que esten<strong>de</strong>-se em sua direção perpendicular. Este momento<br />
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