在这项工作中,我们提出了一种在具有增强的自旋轨道耦合区域的区域的情况下,由石墨烯纳米式建造的电子l'evy玻璃。尽管石墨烯纳米纤维中的电子具有低自旋轨道耦合强度,但可以通过与适当的基础的接近效应来增加它。我们考虑具有不同边缘类型的石墨烯纳米纤维,其中包含具有可调的Rashba自旋轨道耦合的圆形区域,其直径遵循幂律分布。我们发现,旋转轨道簇诱导从超延伸到扩散电荷传输的过渡,类似于我们最近报道的具有静电簇的纳米管[Phys。修订版B.107,155432(2023)]。我们还研究了旋转轨道L´Evy眼镜中的自旋极化,并表明只有在超级延伸方案中才能找到有限的自旋极化。相比之下,自旋极化在扩散状态下消失,使电子l'evy玻璃成为有用的设备,其电子传输和自旋极化可以通过其费米能量控制。最后,我们应用多重分析来充电传递和自旋极化,并发现超级延期状态中的转移时间序列是多重分子的,而它们在扩散状态下倾向于是单反性的。相比之下,自旋极化时间序列在这两个方案中都是多重分数,表征了拟议的电子l'evy玻璃中电荷转运和自旋极化之间的介观波动之间的明显差异。
主要关键词