Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ В РАСШИРЕННОЙ МОДЕЛИ ХАББАРДА

https://doi.org/10.56304/S2079562925060181

EDN: DYVSZS

Аннотация

В данной работе проведено вычисление электрической проводимости в расширенной модели Хаббарда на гексагональной решетке в зависимости от величины взаимодействия электронов на соседних узлах решетки в области фазовой диаграммы, где это взаимодействие примерно компенсирует взаимодействие электронов на одном узле. Исследование выполнено при помощи гибридного метода Монте-Карло с узловыми и линковыми полями Хаббарда. Обнаружено регулярное превышение проводимости над баллистической.

Об авторах

С. Д. Мостовой
Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Россия


О. В. Павловский
Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; Национальный ииследовательский центр “Курчатовский институт”
Россия


Список литературы

1. Smith D., von Smekal L. // Phys. Rev. B. 2014. V. 89 (19). P. 195429.

2. Buividovich P. et al. // Phys. Rev. B. 2018. V. 98 (23). P. 235129.

3. Buividovich P. et al. // Phys. Rev. B. 2019. V. 99 (20). P. 205434.

4. Mostovoy S., Pavlovsky O. // Phys. Rev. E. 2023. V. 107 (2). P. 025307.

5. Katsnelson M.I. // Mater. Today. 2007. V. 10 (1–2). P. 20–27.

6. Landauer R. // IBM J. Res. Dev. 1957. V. 1 (3). P. 223–231.

7. Шарвин Ю.В. // Журн. эксп. теор. физ. 1965. Т. 48. C. 984–985 [Sharvin Yu.V. // J. Exp. Theor. Phys. 1965. V. 21 (3). P. 655–656].

8. Beenakker C.W.J., van Houten H. // Solid State Phys. 1991. V. 44. P. 1–228.

9. De Jong M.J.M., Molenkamp L.W. // Phys. Rev. B. 1995. V. 51 (19). P. 13389.

10. Krishna Kumar R. et al. // Nature Phys. 2017. V. 13 (12). P. 1182–1185.

11. Gooth J. et al. // Nat. Commun. 2018. V. 9 (1). P. 4093.

12. Andreev A.V., Kivelson S.A., Spivak B. // Phys. Rev. Lett. 2011. V. 106 (25). P. 256804.

13. Torre I. et al. // Phys. Rev. B. 2015. V. 92 (16). P. 165433.

14. Guo H. et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2017. V. 114 (12). P. 3068–3073.

15. Boyda D.L. et al. // Phys. Rev. B. 2016. V. 94 (8). P. 085421.

16. Kubo R. // J. Phys. Soc. Jpn. 1957. V. 12 (6). P. 570–586.

17. Mahan G.D. Nonzero Temperatures. In: Many-Particle Physics. Physics of Solids and Liquids. 2000. Boston: Springer. P. 109–185. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-5714-9_3

18. Backus G., Gilbert F. // Geophys. J. Int. 1968. V. 16 (2). P. 169–205.

19. Press W.H., Flannery B.P., Teukolsky S.A., Vetterling W.T. Numerical recipes in C—the art of scientific computing. 1988. Cambridge: Cambridge Univ. Press.


Рецензия

Для цитирования:


Мостовой С.Д., Павловский О.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ В РАСШИРЕННОЙ МОДЕЛИ ХАББАРДА. Ядерная физика и инжиниринг. 2026;17(1):83-87. https://doi.org/10.56304/S2079562925060181. EDN: DYVSZS

For citation:


Mostovoy S.D., Pavlovsky O.V. A STUDY OF CONDUCTIVITY IN THE EXTENDED HUBBARD MODEL. Nuclear Physics and Engineering. 2026;17(1):83-87. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562925060181. EDN: DYVSZS

Просмотров: 36

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)