简并破却项对反式聚乙炔中极化子单激发态的影响
2016-11-11陈少波常刘安陈英张殿喜
河南科技 2016年11期
关键词:体系
陈少波 常刘安 陈英 张殿喜
(1.安顺学院电子与信息工程学院,贵州 安顺 561000;2.重庆大学物理学院凝聚态物理研究所,重庆 401331)
简并破却项对反式聚乙炔中极化子单激发态的影响
陈少波1常刘安2陈英1张殿喜1
(1.安顺学院电子与信息工程学院,贵州安顺561000;2.重庆大学物理学院凝聚态物理研究所,重庆401331)
本文采用紧束缚模型加上长程电子关联项哈密顿量模型,研究了反式聚乙炔中极化子的单电子激发,分析了其单激发态的物理性质。与极化子相比,其单激发态体系能带中央的两条定域能级相互靠拢,近乎重合,形成了束缚较弱的孤子-反孤子对。此外,研究简并破缺参数对极化子单激发态反向极化的影响发现,基态简并聚乙炔中的极化子单激发态的反向极化最强,随着te的增大反向极化减弱,当te增大到一定值时,反向极化消失。
极化子;单激发态;长程电子关联;简并破缺
自20世纪70年代Heeger等科学家发现反式聚乙炔掺杂后导电率可以大大提高,变成良导体[1]以来,高分子共轭聚合物作为一类具有广泛应用前景的有机合成材料,越来越受到人们的广泛关注[2-5]。导电高分子聚合物是准一维体系,具有低维不稳定性[6,7],其中的共轭π电子云具有较强的非局域和极化特性,从而使这类材料在电、磁、光等方面具有不同于传统半导体或金属的独特性质。通过对其导电机理的深入研究,人们发现导电高聚物的载流子不再是传统的电子或空穴,而是由于电子-晶格相互作用所产生的带电元激发,如孤子、极化子和双极化子等[8],理论和实验都对这些载流子的性质进行了大量的研究,并且取得了一系列有意义的成果[9]。……
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