Las películas basadas en metales con conductividad eléctrica sintonizable han desempeñado un papel importante en el desarrollo de nuevos tipos de dispositivos eléctricos para su futura aplicación. En este trabajo se utilizó un método de pulverización catódica para obtener películas de Au sobre sustrato de silicio en atmósfera hipobárica. El microscopio electrónico de barrido (SEM) muestra que los intersticios entre las nanopartículas de Au presentaban una distribución muy uniforme y ordenada, con una anchura de varios nanómetros en la superficie. Al medir las curvas I-V de las películas con un grosor inferior a 20 nm, los comportamientos no lineales de la resistividad eléctrica se hicieron gradualmente evidentes a medida que disminuía el grosor de la película. Por ejemplo, al reducir el grosor a 10 nm, apareció un notable fenómeno de escalón discontinuo. Además, se llevó a cabo una simulación computacional de la conductividad eléctrica de las películas a temperatura normal basada en la teoría del bloqueo de Coulomb y la teoría de la dispersión, en la que la corriente eléctrica oscilaba entre 0 y 1,5 × 10-5 A. Los resultados computacionales eran coherentes con la teoría de la dispersión. Los resultados computacionales concordaban bien con las observaciones experimentales, que confirman que el fenómeno no lineal y escalonado puede asignarse al efecto de bloqueo de Coulomb cuando se produce la transferencia de electrones en los espacios intermedios entre las nanopartículas.
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