旋转轨道控制的相关物理和轨道选择性电子转换在一氧化物中,通过多体计算揭示了它们
Ru-Song Li1, Rong Guo2, Zheng Xie3
1Shaanxi International Joint Research Center for Applied Technology of Controllable Neutron Source, Xijing University, Xi'an 710123, China. rusong231@126.com.
我们使用LDA+DMFT来研究一氧化的电子结构. 相对论旋转轨道合驱动轨道选择性过渡,产生金属5f5/2和绝缘5f7/2状态,对温度变化具有坚固性.
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 量子化学 是一个量子化学.
背景情况:
- 一氧化 (UO) 具有复杂的电子特性,受到强大的电子相关性和相对论效应的影响.
- 了解温度依赖的电子结构对于预测UO在各种应用中的行为至关重要.
研究的目的:
- 为了研究一氧化 (UO) 的温度依赖的电子结构.
- 阐明相对论旋转轨道合和电子相关性在UO电子转换中的作用.
主要方法:
- 使用局部密度近似 (LDA) 与动态平均场理论 (LDA+DMFT) 相结合.
- 分析轨道选择性电子转换及其对热扰动的强度.
主要成果:
- 发现了由旋转轨道合驱动的轨道选择性电子过渡,产生金属5f5/2和绝缘5f7/2状态.
- 观察到显著的准粒子重新规范化和非费米水平附近的非费米液体行为.
- 在5f电子局部化和混合化上脱的热和晶格效应.
结论:
- 乌奥作为研究旋转轨道主导的相关物理学的原型.
- 多体保护机制使电子过渡具有抗热效应的强度.
- 格子扩张和温度变化明显影响杂交和动态选.
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