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M . Ángeles H. Vozmediano Francisc o Guinea Dion ys Baeriswyl Simone Fratini Elisabeth Nicol

M . Ángeles H. Vozmediano Francisc o Guinea Dion ys Baeriswyl Simone Fratini Elisabeth Nicol Jules Carbotte Elena Bascones. Sistemas de electrones fuertemente correlacionados en sistemas de baja dimensionalidad Belén Valenzuela. Teoría de bandas’20. Transición de Mott’49.

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M . Ángeles H. Vozmediano Francisc o Guinea Dion ys Baeriswyl Simone Fratini Elisabeth Nicol

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Presentation Transcript


  1. M. Ángeles H. Vozmediano Francisco Guinea Dionys Baeriswyl Simone Fratini Elisabeth Nicol Jules Carbotte Elena Bascones Sistemas de electrones fuertemente correlacionadosen sistemas de baja dimensionalidad Belén Valenzuela

  2. Teoría de bandas’20 Transición de Mott’49 Sistemas de electrones fuertemente correlacionados: Modelo de Hubbard Aislante de Mott Metal de banda Metal de Mott Aislante de banda Baja dimensionalidad: mayores fluctuaciones cuánticas y térmicas y menor apantallamiento de la interacción de Coulomb

  3. Cupratos

  4. Hubbard t-t’ • ARPES Bi2212

  5. Deformación de la superficie de Fermi en el modelo de Hubbard extendido B.V., M.A.H. Vozmediano’01 Nesting Cambio en la topología Pomeranchuk Método: Campo medio autoconsistente:

  6. Diferencia entre dopar con un electrón o con un hueco B.V, M.A.H. Vozmediano, F. Guinea’00 Hubbard a x=0 Hubbard tt’ a x=0 El efecto de t’ es localizar inhomogeneidades cuando dopamos al sistema con huecos

  7. Non-resonant Raman scattering in electron doped t-t’ Hubbard model B.V,’06

  8. Sales de Bechgaard El llenado es n=1/2 y la estructura del aislante es (1010): La teoría de bandas y el modelo de Hubbard predice un metal ¿?

  9. Espín para n=1/2 B.V, S.Fratini, D. Baeriswyl’03 1 3 5 Método: Resultado: separación de escalas de energía: J<<V

  10. Estabilidad del cristal de Wigner con respecto a la generación de defectos kink-antikinks S. Fratini, B. V, D. Baeriswyl’04 M. Mayr, P. Horsch, cond-mat/0602015

  11. Líneas de Investigación • Estructuras inhomogéneas en sistemas Mott-Hubbard-Wigner. • Deformación de la superficie de Fermi debida a las interacciones. Inestabilidad de Pomeranchuk. • Aislantes de Mott y cristal de Wigner. Transición metal-aislante. • Conductividad óptica y respuesta Raman en sistemas Mott-Hubbard-Wigner.

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