دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Sergey Kravchenko
سری:
ISBN (شابک) : 9789814745383, 9789814745376
ناشر: Pan Stanford
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 245
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 10 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Strongly Correlated Electrons in Two Dimensions به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب الکترون های با همبستگی قوی در دو بعد نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
خواص الکترونهای همبسته قوی که در دو بعد محصور شدهاند، پیشرو در فیزیک ماده متراکم مدرن است. در دو یا سه دهه گذشته، سیستم های الکترونی به شدت همبسته به دلیل رفتار منحصر به فرد و اغلب غیرقابل پیش بینی خود، علاقه علمی زیادی به خود جلب کرده اند. دو نمونه از نمونههای بسیار، حالت فلزی و انتقال فلز به عایق است که در نیمههادیهای دوبعدی کشف شدهاند: پدیدههایی که نمیتوانند در سیستمهای غیر متقابل رخ دهند. تلاشهای فراوانی هم در تئوری و هم از لحاظ تجربی برای ایجاد درک کافی از وضعیت صورت گرفته است. با این حال، هنوز اجماع حاصل نشده است.
الکترونهای همبسته قوی در دو بعد تحقیقات پیشرفته در فیزیک تجربی و نظری را گردآوری و جزئیات میکند. سیستم های الکترونی به شدت توسط دانشمندان برجسته در این زمینه همبستگی دارد. این کتاب کار نظری اخیر را پوشش میدهد که به بررسی انتقادی کوانتومی انتقالهای موت و ویگنر-مات، آزمایشهایی روی انتقال فلز به عایق و پدیدههای مرتبط در سیستمهای تمیز و رقیق، تأثیر درجههای آزادی اسپین و ایزوسپین بر انتقال در دمای پایین در دو مورد میپردازد. ابعاد، انتقال الکترون در نزدیکی انتقال 2 بعدی موت، وابستگی های مقاومتی دما و میدان مغناطیسی مشاهده شده در سیستم های مبتنی بر سیلیکون با سطوح مختلف بی نظمی، و نظریه میکروسکوپی الکترون های برهم کنش در دو بعد. این کتاب که توسط سرگئی کراوچنکو، یک متخصص تجربی برجسته ویرایش شده است، برای دانشجویان و محققان پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد متخصص در فیزیک ماده چگال، نانوفیزیک، و فیزیک دمای پایین، به ویژه کسانی که در علم همبستگی های قوی، نیمه هادی های دوبعدی و هادی فعالیت دارند، جذاب خواهد بود. - انتقال عایق
The properties of strongly correlated electrons confined in two dimensions are a forefront area of modern condensed matter physics. In the past two or three decades, strongly correlated electron systems have garnered a great deal of scientific interest due to their unique and often unpredictable behavior. Two of many examples are the metallic state and the metal–insulator transition discovered in 2D semiconductors: phenomena that cannot occur in noninteracting systems. Tremendous efforts have been made, in both theory and experiment, to create an adequate understanding of the situation; however, a consensus has still not been reached.
Strongly Correlated Electrons in Two Dimensions compiles and details cutting-edge research in experimental and theoretical physics of strongly correlated electron systems by leading scientists in the field. The book covers recent theoretical work exploring the quantum criticality of Mott and Wigner–Mott transitions, experiments on the metal–insulator transition and related phenomena in clean and dilute systems, the effect of spin and isospin degrees of freedom on low-temperature transport in two dimensions, electron transport near the 2D Mott transition, experimentally observed temperature and magnetic field dependencies of resistivity in silicon-based systems with different levels of disorder, and microscopic theory of the interacting electrons in two dimensions. Edited by Sergey Kravchenko, a prominent experimentalist, this book will appeal to advanced graduate-level students and researchers specializing in condensed matter physics, nanophysics, and low-temperature physics, especially those involved in the science of strong correlations, 2D semiconductors, and conductor–insulator transitions.
Content: Cover
Half Title
Title
Copyright
Contents
Preface
Chapter 1
1.1 MIT in the Strong Correlation Era: The Mystery and the Mystique
1.2 Phenomenology of 2D-MIT in the Ultraclean Limit
1.2.1 Finite-Temperature Transport
1.2.2 Scaling Phenomenology and Its Interpretation
1.2.3 Resistivity Maxima in the Metallic Phase
1.2.4 Effect of Parallel Magnetic Fields
1.2.5 Thermodynamic Response
1.3 Comparison to Conventional Mott Systems
1.3.1 Mott Transition in 3He Monolayers on Graphite
1.3.2 Mott Organics
1.4 Theory of Interaction-Driven MITs
1.4.1 The DMFT Approach 3.2.3.2 One-loop renormalization of physical observables3.2.4 One-Loop RG Equations
3.2.5 Conductivity Corrections due to Small Symmetry-Breaking Terms
3.2.6 Dephasing Time
3.3 Spin-Valley Interplay in a 2D Disordered Electron Liquid
3.3.1 Introduction
3.3.2 Microscopic Hamiltonian
3.3.3 SU(4) Symmetric Case
3.3.4 SU(2) × SU(2) Case
3.3.5 Completely Symmetry-Broken Case
3.3.6 Discussion and Comparison with Experiments
3.4 2D Disordered Electron Liquid in the Double-Quantum-Well Heterostructure
3.4.1 Introduction
3.4.2 Microscopic Hamiltonian 3.4.2.1 Estimates for interaction parameters3.4.3 One-Loop RG Equations
3.4.4 Dephasing Time
3.4.5 Discussion and Comparison with Experiments
3.5 Conclusions
A.1 Appendix
Chapter 4
4.1 Mott Transition
4.2 Theoretical Investigations of the Mott Transition
4.2.1 Dynamical Mean Field Theory
4.2.2 Quantum Criticality of the Mott Transition
4.3 Organic Materials: Model Systems of the Mott Physics
4.4 Temperature-Pressure Phase Diagram
4.5 Critical Phenomena around the Critical End Point
4.6 Quantum Criticality at Intermediate Temperatures
4.6.1 Resistivity in the Crossover Region 4.6.2 Scaling Analysis4.6.3 Comparison of the Experimental Results with the DMFT Predictions
4.7 Summary
Chapter 5
5.1 2D Metal-Insulator Transition as a Quantum Phase Transition
5.2 Critical Behavior of Conductivity
5.2.1 Role of Disorder
5.2.1.1 Low-disorder samples
5.2.1.2 Special disorder: local magnetic moments
5.2.1.3 High-disorder samples
5.2.2 Effects of the Range of Electron-Electron Interactions
5.2.3 Effects of a Magnetic Field
5.2.4 Possible Universality Classes of the 2D Metal-Insulator Transition
5.2.5 Metal-Insulator Transition in Novel 2D Materials