Nemáte povoleny cookies, které jsou nutné pro přehrání tohoto obsahu, který je hostován třetí stranou. Zobrazením externího obsahu přijímáte
smluvní podmínky provozovatele služby YouTube.
Magnetismus pevných látek je makroskopickým projevem mikroskopické kvantové dynamiky spinu valenčních elektronů. Magnetická susceptibilita kovů s pohyblivými vodivostními elektrony by teoreticky měla mít Pauliho charakter. Přesto je v tranzitivních kovech pozorována Curieho-Weissova odezva odpovídající lokálním magnetickým momentům. Podařilo se nám najít mikroskopický mechanismus, adekvátně kombinující kvantové a tepelné fluktuace v kovech se silně korelovanými elektrony, který vede ke vzniku lokálních magnetických momentů a Curieho-Weissově susceptibilitě.
Popis
Teplotní závislost součinu teploty T a magnetické susceptibility χ, jehož konstantní hodnota odpovídá Curieho-Weissově zákonu, získaná z analytické teorie, levý panel, a z Monte-Carlo simulací, pravý panel, pro Andersonův model magnetické příměsi. Přitom Δ je šířka pásu vodivostních elektronů a U je síla elektronové korelace. Oba výsledky prokazují existenci Curieho-Weissovy susceptibility pro dostatečně silnou elektronovou korelaci v teplotním intervalu nad Kondovou teplotou, pod kterou susceptibilita přejde na Pauliho a hodnota součinu spadne na nulu. Analytická teorie kvalitativně správně predikuje univerzální charakter Curieho-Weissovy susceptibility, ale nadhodnocuje numerickou hodnotu neuniverzální Curieho konstanty.