🗊Презентация Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле, слайд №1Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле, слайд №2Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле, слайд №3Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле, слайд №4Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле, слайд №5Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле, слайд №6Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле, слайд №7Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле, слайд №8Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле, слайд №9Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле, слайд №10Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле, слайд №11

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Модель Андерсона для описания магнитных примесей в металле. Доклад-сообщение содержит 11 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Модель андерсона для описания магнитных примесей в металле
Подготовил: бикмурзин м.а.
Группа: фт-450005
Описание слайда:
Модель андерсона для описания магнитных примесей в металле Подготовил: бикмурзин м.а. Группа: фт-450005

Слайд 2






Краткая теория
Примесь 0.1% и менее вызывает возникновение в металле необычных физических явлений (эффект Кондо и др.)
Причина - влияние, оказываемое на электронный спектр атомами примеси с незамкнутыми внешними d− и f−оболочками
При помещении атома примеси в кристаллическую решетку дискретные атомные уровни превращаются в электронные подзоны, ширина которых, значительно меньше, чем ширина s-  и p- зон электронов проводимости
Описание слайда:
Краткая теория Примесь 0.1% и менее вызывает возникновение в металле необычных физических явлений (эффект Кондо и др.) Причина - влияние, оказываемое на электронный спектр атомами примеси с незамкнутыми внешними d− и f−оболочками При помещении атома примеси в кристаллическую решетку дискретные атомные уровни превращаются в электронные подзоны, ширина которых, значительно меньше, чем ширина s-  и p- зон электронов проводимости

Слайд 3






Обобщенное решение
Из первых принципов можем построить гамильтониан (N электронов в присутстви уединенной примеси)
Описание слайда:
Обобщенное решение Из первых принципов можем построить гамильтониан (N электронов в присутстви уединенной примеси)

Слайд 4





Построение модели андерсона
первый шаг
Рассмотрим металл, зона проводимости которого образована электронами из s-атомных состояний:
1) Электроны - квазичастицы движущиеся в периодическом потенциале
2) Кулоновский потенциал экранируется
3) Пренебрегаем взаимодействием на малых расстояниях (зона широкая, состояния делокализованы)
Получаем:       
Затравочный закон E(k) дисперсии определяется структурой решетки                                                
Описание слайда:
Построение модели андерсона первый шаг Рассмотрим металл, зона проводимости которого образована электронами из s-атомных состояний: 1) Электроны - квазичастицы движущиеся в периодическом потенциале 2) Кулоновский потенциал экранируется 3) Пренебрегаем взаимодействием на малых расстояниях (зона широкая, состояния делокализованы) Получаем:        Затравочный закон E(k) дисперсии определяется структурой решетки                                                

Слайд 5





Построение модели андерсона
добавление примесного иона
Взаимодействие электронов с примесью учтем через функции Ванье
Vk - матричный элемент гибридизации
В данном случае R - любой вектор решетки, k - квазимпульс электронов
Описание слайда:
Построение модели андерсона добавление примесного иона Взаимодействие электронов с примесью учтем через функции Ванье Vk - матричный элемент гибридизации В данном случае R - любой вектор решетки, k - квазимпульс электронов

Слайд 6





Построение модели андерсона
модель без взаимодействия
Построенный на первых принципах гамильтониан без учета кулоновского взаимодействия, можно переписать
Описание слайда:
Построение модели андерсона модель без взаимодействия Построенный на первых принципах гамильтониан без учета кулоновского взаимодействия, можно переписать

Слайд 7





Построение модели андерсона
финальный шаг
Кулоновский интеграл:
Описание слайда:
Построение модели андерсона финальный шаг Кулоновский интеграл:

Слайд 8






Параллели с моделью хаббарда
Описание слайда:
Параллели с моделью хаббарда

Слайд 9






применение
Модель Андерсона активно используется в теории сильных электронных корреляций как самостоятельная модель, так и как вспомогательное средство
В частности модель применяется для изучения задачи Кондо
Эффект Кондо - появление минимума в зависимости сопротивления примесных сплавов от температуры
Описание слайда:
применение Модель Андерсона активно используется в теории сильных электронных корреляций как самостоятельная модель, так и как вспомогательное средство В частности модель применяется для изучения задачи Кондо Эффект Кондо - появление минимума в зависимости сопротивления примесных сплавов от температуры

Слайд 10






Несколько простых пределов
Описание слайда:
Несколько простых пределов

Слайд 11






Модель андерсона
Описание слайда:
Модель андерсона



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию