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Les enchevêtrements de nanotubes de carbone plus ou moins ordonnés ont des propriétés électriques suggérant leur utilisation comme électrodes transparentes pour des dispositifs électroluminescents et photovoltaïques. Les efforts actuels en modélisation de tels réseaux décrivent typiquement les jonctions tube-tube avec un seul paramètre [1]. Cependant, il a été montré que la propagation des porteurs de charge dans ces réseaux est limitée par les résistances de contact, dont les valeurs varient grandement d'une jonction à l'autre [2]. Pour mieux cerner cette réalité, nous avons développé des algorithmes Monte Carlo simulant le transport électronique dans des réseaux bidimensionnels aléatoires de nanotubes de …
La recherche de nouvelles sources d'énergie renouvelable favorise le développement des cellules solaires organiques (CSO) qui réduiraient les coûts de l'énergie solaire en exploitant les techniques de fabrication associées aux polymères. Les CSO utilisent des hétérojonctions formées d'un donneur et d'un accepteur d'électrons. Les photons absorbés par le donneur créent des excitons qui se dissocient aux interfaces donneur-accepteur. Cependant, l'efficacité de conversion d'énergie des CSO doit passer de 5%[1] à 10% afin qu'elles soient compétitives économiquement[2]. L'étude d'une hétérojonction de polyhexylthiophène régiorégulier (rrP3HT) et de C60 est effectuée selon la théorie de la fonctionnelle de la densité afin de déterminer …
À partir du formalisme simple de Tersoff-Hamann ou d'un autre plus complet comme celui de Landauer-Büttiker, l'évaluation théorique du courant tunnel fournit un support efficace à l'interprétation parfois complexe des images expérimentales de microscopie à effet tunnel (STM). À cet égard, nous avons développé le logiciel SPAGS-STM (Strongly Parallel Adaptive Grid Solvers - STM), un générateur d'images STM, qui se distingue par son interface usager simple, son choix de plusieurs solveurs de courant tunnel, ses algorithmes parallèles et adaptatifs qui accélèrent la production d'images et ses divers modes d'imagerie qui permettent l'analyse d'une vaste gamme de surfaces. En un premier …
L'avenir des circuits intégrés est irrémédiablement orienté vers la production de composantes nanoélectroniques ou molétroniques de manière à pouvoir franchir la limite technologique des matériaux actuellement utilisés. Ceci permettra d'augmenter le nombre de transistors par unité de surface et ainsi augmenter la puissance des puces actuelles. À ce titre, les nanotubes de carbone apparaissent comme une alternative plus qu'intéressante à cause de leurs propriétés électriques variables. Dans cette présentation, je ferai un bref survol de la méthodologie permettant d'évaluer les propriétés de transport électrique dans des espèces moléculaires, en particulier les nanotubes de carbones conducteurs. Bien que ces derniers soient …
L'utilisation de molécules électriquement active constitue une alternative à la progression rapide de la miniaturisation des circuits intégrés. Il est donc essentiel de pouvoir évaluer les propriétés de transport électrique de ces espèces moléculaires. Je présenterai une méthode numérique à base de fonction de Green qui permet d'évaluer la conductance moléculaire. Après un survol de la méthodologie de calculs, je montrerai les variations de la conductance moléculaire de nanotubes de carbone soumis à une déformation structurale.
L'intérêt principal dans l'étude de molécules diatomiques homonucléaires telles Tl2 ou Sc2, est que celles-ci représentent le plus petit système possédant des liaisons métalliques. Nous avons utilisé la méthode LCGTO-LSD (linear combination of gaussian type orbitals - local spin density) pour calculer le potentiel des courbes d'énergie. Pour Sc2, l'état fondamental est un quintuplet (1σg2 1σu2 1πu4 2σg2 1δg4 2πu4 3σg1 1φg2) avec Re=2.574 , De=2.9 eV. Pour les états excités, l'état est un triplet (1σg2 1σu2 1πu4 2σg2 1δg4 2πu4 3σg1 1φg1) à 0.5 eV et un autre quintuplet 5Σg+ à 1.3 eV. Le dimère titane est encore à …