La investigación del comportamiento del transporte de cargas en un sistema unidimensional cuántico confinado, como los estados localizados y los efectos de interferencia debidos a los límites de grano a nanoescala y los dominios fusionados en la constricción amplia de grafeno por deposición química de vapor, es muy deseable, ya que ayudaría a realizar aplicaciones industriales de dispositivos electrónicos basados en grafeno. Nuestros datos sugieren que, al aumentar la corriente, se pasa del transporte coherente por interferencia al flujo de portadores hacia los límites de grano y los dominios fusionados. Además, en nuestro caso, los portadores fermiónicos multicuerpo con un sistema desordenado pueden describirse estadísticamente mediante la ecuación de Gross-Pitaevskii de campo medio a través de una única función de onda mediante la aproximación hidrodinámica cuántica. El novedoso método de simulación numérica respalda los resultados experimentales y sugiere que las regiones de potencial de barrera extremadamente alto en el grafeno, desde los límites de grano y los dominios fusionados, pueden verse muy afectadas por cargas calientes adicionales. Estos interesantes resultados podrían allanar el camino hacia un dispositivo de transporte cuántico mediante el suministro de corriente caliente adicional para inundar los límites de grano y los dominios fusionados en el grafeno CVD unidimensional confinado cuánticamente, una gran ventaja para el desarrollo de dispositivos electrónicos coherentes basados en grafeno.
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