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Image-charge-induced localization of molecular orbitals at metal-molecule interfaces:Self-consistent GW calculations

机译:图像电荷诱导分子轨道在金属分子界面的定位:自洽 GW 计算

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摘要

Quasiparticle (QP) wave functions, also known as Dyson orbitals, extend the concept of single-particle states to interacting electron systems. Here we employ many-body perturbation theory in the GW approximation to calculate the QP wave functions for a semiempirical model describing a pi-conjugated molecular wire in contact with a metal surface. We find that image charge effects pull the frontier molecular orbitals toward the metal surface, while orbitals with higher or lower energy are pushed away. This affects both the size of the energetic image charge shifts and the coupling of the individual orbitals to the metal substrate. Full diagonalization of the QP equation and, to some extent, self-consistency in the GW self-energy, is important to describe the effect, which is not captured by standard density functional theory or Hartree-Fock. These results should be important for the understanding and theoretical modeling of electron transport across metal-molecule interfaces.
机译:准粒子(QP)波函数,也称为戴森轨道,将单粒子态的概念扩展到相互作用的电子系统。在这里,我们在GW近似中采用多体摄动理论来计算描述与金属表面接触的pi共轭分子线的半经验模型的QP波函数。我们发现,图像电荷效应将前沿分子轨道拉向金属表面,而能量较高或较低的轨道被推开。这既影响了高能图像电荷移位的大小,也影响了各个轨道与金属基板的耦合。 QP方程的完全对角线化以及GW自能的自洽在一定程度上对描述这种影响很重要,而标准密度泛函理论或Hartree-Fock却没有对此进行描述。这些结果对于跨金属分子界面的电子传输的理解和理论建模应该是重要的。

著录项

  • 作者

    Strange M.; Thygesen K. S.;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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