Interested Article - Эффект Кондо

Эффе́кт Ко́ндо — эффект увеличения электрического сопротивления слаболегированных магнитными примесями не магнитных металлических сплавов при температурах, близких к абсолютному нулю . Назван в честь японского физика ( англ. ), давшего явлению теоретическое обоснование. Соответствующую температурную и энергетическую шкалу называют температурой Кондо .

История открытия

Зависимость сопротивления золота с небольшой примесью железа от температуры в эксперименте 1936 года

В 1930-х годах Мейснер и Войт наблюдали аномальное увеличение сопротивления чистых золотых образцов при температурах меньше 10 К. В действительности оказалось, что при их изготовлении они были загрязнены небольшим количеством примесей железа . В 1964 году показал, что причиной наблюдаемого явления могут быть взаимодействия между спинами электронов проводимости и спинами примесей .

Теория

Эффект наблюдается в металлических сплавах , где концентрация спинов может составлять до нескольких ppm . Это приводит к тому, что собственная энергия спина во взаимодействии является доминирующим фактором. При понижении температуры до единиц кельвинов магнитные взаимодействия между спинами примесей и электронами проводимости начинают влиять на характер рассеяния последних. Подобные взаимодействия локализированных спинов обычно описывают РККИ-обменным взаимодействием . Температура, при которой наблюдается минимум сопротивления, называется температурой Кондо , и она определяется выражением

где — ширина энергетической зоны, константа Больцмана , обменный интеграл . Зависимость сопротивления от температуры T при этом определяется выражением

где — немагнитный вклад в сопротивление, — концентрация примесей, — спин примесей, — сосредоточенный параметр .

Пространственные размеры экранирующих облаков электронов с когерентными спинами составляют несколько мкм .

Примечания

  1. , pp. 296—297.
  2. — статья из Физической энциклопедии
  3. , pp. 298—299.
  4. , pp. 635.
  5. Ivan V. Borzenets, Jeongmin Shim, Jason C. H. Chen, Arne Ludwig, Andreas D. Wieck, Seigo Tarucha, H.-S. Sim & Michihisa Yamamoto от 23 ноября 2021 на Wayback Machine // Nature , volume 579, pages 210–213(2020)

Литература

  1. Mattis, D. C. The theory of magnetism made simple: an introduction to physical concepts and to some useful mathematical methods. — World Scientific, 2006. — 565 p. — ISBN 9789812385796 .
  2. Stöhr, J. and Siegmann, H. C. Magnetism: From Fundamentals to Nanoscale Dynamics. — Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. — ISBN 978-3540302827 .

Ссылки

  • Vijay B. Shenoy. (англ.) . SERC School on Magnetism and Superconductivity ’06 . Indian Institute of Science. Department of Physics. — Презентация со школы по магнетизму и сверхпроводимости в Индийском институте наук. Дата обращения: 3 августа 2011. Архивировано из 24 октября 2009 года.
  • Leo Kouwenhoven and Leonid Glazman. (англ.) . arXiv.org. Дата обращения: 3 августа 2011.
  • . Stanford University. Дата обращения: 3 августа 2011. Архивировано из 10 октября 2008 года.
  • Овчинников Ю. Н., Дюгаев А. М. // УФН , v. 171, pp. 565–570 (2001)
Источник —

Same as Эффект Кондо