Los estudios del transporte de electrones en polímeros conductores no se han completado hasta el momento. Se conocen varios mecanismos para controlar el transporte de carga en estos materiales altamente desordenados e inhomogéneos y su importancia relativa puede variar dependiendo de las características intrínsecas específicas de un material particular (como la velocidad de cristalización y las fuerzas de acoplamiento electronelectrón y electrón-fonón) y factores externos Tales como la temperatura. Varios mecanismos de conducción dan lugar a diversas dependencias de temperatura de la corriente eléctrica y de la conductancia, lo que podría observarse en las nanofibras / nanotubos de polímero que están en estado de conducción. En el presente trabajo se pretende conocer el carácter de las dependencias de temperatura tanto de la corriente como de la conductancia proporcionadas por el mecanismo de transporte específico, a saber, la resonancia de los electrones.
En consecuencia, tratamos un polímero conductor como una especie de metal granular, y asumimos que la conducción intergrain se produjo debido al túnel de electrones entre los granos de tipo metálico a través del estado intermedio. Este escenario para el transporte de electrones intergrain se asemeja a transporte de electrones a través de moléculas / puntos cuánticos unidos a los cables conductores. En el caso considerado, las islas de tipo metálico funcionan como las derivaciones y el estado intermedio actúa como un punto cuántico de un solo nivel / puente molecular. Basándonos en esta similitud aplicamos la conocida fórmula de Landauer para calcular la corriente de electrones intergrain. Esto dio lugar a resultados que coincidieron con experimentos sobre la caracterización eléctrica de nanofibras de polianilina-óxido de polietileno dopado.
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