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A. CORNET et J.-P. DEVILLE
décalage des niveaux de Fermi de part et d’autre de la barrière d’énergie eV (c).
Les électrons des états occupés du métal 1 peuvent être transmis par effet tunnel
dans les états vides du métal 2. En appliquant l’équation de Schrodinger à une
barrière de forme carrée et en se plaçant dans le cas unidimensionnel1161, la fonction d’onde de l’électron s’écrit :
~ ( z )
= exp-la) avec Ic = 242m * Q)’” / h
(4.15)
où @ est le travail de sortie et m* la masse effective de l’électron. Comme le travail de sortie d’un métal est de l’ordre de 5 eV, on trouve que IC est de l’ordre de
0 , l nm-’. La probabilité de présence d u n électron en dehors du solide est donc
non nulle et le courant circulant entre les deux métaux sera I, = V exp(-21cd)
si d est la distance entre les deux métaux. Si d est de l’ordre de quelques
dizièmes de nanomètre, il y aura transfert d’électrons de 1 vers 2.
(a) E: - - - -
ir
(b) E; - - - - -
- - - - -
Fig. 4.14. Schéma de barrière de potentiel entre deux électrodes métalliques.
I161 Behm R.J., Garcia N. et Rohrer H., Scanning tunneling microscopy and related
methods, NATO AS1 Series, Series E, Applied Sc. 184 (1990).
A. CORNET et J.-P. DEVILLE
décalage des niveaux de Fermi de part et d’autre de la barrière d’énergie eV (c).
Les électrons des états occupés du métal 1 peuvent être transmis par effet tunnel
dans les états vides du métal 2. En appliquant l’équation de Schrodinger à une
barrière de forme carrée et en se plaçant dans le cas unidimensionnel1161, la fonction d’onde de l’électron s’écrit :
~ ( z )
= exp-la) avec Ic = 242m * Q)’” / h
(4.15)
où @ est le travail de sortie et m* la masse effective de l’électron. Comme le travail de sortie d’un métal est de l’ordre de 5 eV, on trouve que IC est de l’ordre de
0 , l nm-’. La probabilité de présence d u n électron en dehors du solide est donc
non nulle et le courant circulant entre les deux métaux sera I, = V exp(-21cd)
si d est la distance entre les deux métaux. Si d est de l’ordre de quelques
dizièmes de nanomètre, il y aura transfert d’électrons de 1 vers 2.
(a) E: - - - -
ir
(b) E; - - - - -
- - - - -
Fig. 4.14. Schéma de barrière de potentiel entre deux électrodes métalliques.
I161 Behm R.J., Garcia N. et Rohrer H., Scanning tunneling microscopy and related
methods, NATO AS1 Series, Series E, Applied Sc. 184 (1990).
