Veuillez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter ce contenu :
Filtrer les résultats
La proximité d'une transition de phase dans un fluide en contact avec une paroi peut provoquer l'apparition de nouvelles propriétés physiques à cause de l'effet de l'adsorption préférentielle de l'une des phases du fluide à la surface du solide lors de la séparation de phase. La fluctuation de particules dans un mélange binaire de latex dépendant de la concentration et de la température près de la courbe de coexistence constitue une manifestation intéressante de cet effet. Bien qu'il soit maintenant clair que la présence d'une couche adsorbée à la surface des particules soit essentielle pour que l'agrégation se produise, aucune …
La proximité d'une transition de phase dans un fluide en contact avec une paroi peut provoquer l'apparition de nouvelles propriétés physiques à cause de l'effet de l'adsorption préférentielle de l'une des phases du fluide à la surface du solide lors de la séparation de phase. La fluctuation de particules dans un mélange binaire de latex dépendant de la concentration et de la température près de la courbe de coexistence constitue une manifestation intéressante de cet effet. Bien qu'il soit maintenant clair que la présence d'une couche adsorbée à la surface des particules soit essentielle pour que l'agrégation se produise, aucune …
Les expériences de diffusion magnétique de neutrons dans un phase paramagnétique du La2-xSrxCuO4 peuvent être comprises qualitativement grâce au modèle de Hubbard dans les régimes de couplage faible à intermédiaire, si l’on tient de ses deuxièmes voisins en plus. Chacune de la position des maximums d’intensité, qui est déterminée par les propriétés géométriques de la surface de Fermi, ne peut être expliquée par ce modèle si les paramètres utilisés sont indépendants de la concentration d’électrons. De plus, même à l’échelle d’énergie de 150K des fluctuations magnétiques peut être expliquée par l’ajout des seuls aux deuxièmes voisins, elle apparaît naturellement si …
Les expériences de diffusion magnétique de neutrons dans un phase paramagnétique du La2-xSrxCuO4 peuvent être comprises qualitativement grâce au modèle de Hubbard dans les régimes de couplage faible à intermédiaire, si l’on tient de ses deuxièmes voisins en plus. Chacune de la position des maximums d’intensité, qui est déterminée par les propriétés géométriques de la surface de Fermi, ne peut être expliquée par ce modèle si les paramètres utilisés sont indépendants de la concentration d’électrons. De plus, même à l’échelle d’énergie de 150K des fluctuations magnétiques peut être expliquée par l’ajout des seuls aux deuxièmes voisins, elle apparaît naturellement si …
Les systèmes d'électrons qui interagissent fortement ont suscité beaucoup d'intérêt depuis la découverte des nouveaux supraconducteurs. Le cas des électrons en interaction faible est bien décrit par la théorie des liquides de Fermi, où l'effet des interactions sur les susceptibilités de charge et de spin uniformes est caractérisé par deux paramètres, F₀ et F₀'. Cependant, dans la limite des interactions fortes, des déviations importantes par rapport à la théorie de Landau apparaissent. Le modèle générique pour les systèmes fortement corrélés est celui de Hubbard, qui comporte un terme d'énergie cinétique t et un terme d'interaction U. Les paramètres en Landau …
Les nouveaux supraconducteurs à haute température de transition appartiennent à des familles de composés qui changent d'isolant antiferromagnétique à supraconducteur en fonction du dopage. Or, l'antiferromagnétisme pour une bande à demi-remplie s'explique facilement dans le cadre du modèle dit de Hubbard. Ce modèle est à la base de plusieurs théories qui tentent d'expliquer le mécanisme sous-jacent à la supraconductivité haute température. C'est le modèle le plus simple pour décrire les systèmes d'électrons corrélés. Le Hamiltonien contient un terme d'énergie cinétique favorisant la délocalisation des électrons, et un terme de répulsion sur site. Nous voulons vérifier si l'approche de Hubbard est …
Les nouveaux supraconducteurs à haute température de transition appartiennent à des familles de composés qui changent d'isolant antiferromagnétique à supraconducteur en fonction du dopage. Or, l'antiferromagnétisme pour une bande à demi-remplie s'explique facilement dans le cadre du modèle dit de Hubbard. Ce modèle est à la base de plusieurs théories qui tentent d'expliquer le mécanisme sous-jacent à la supraconductivité haute température. C'est le modèle le plus simple pour décrire les systèmes d'électrons corrélés. Le Hamiltonien contient un terme d'énergie cinétique favorisant la délocalisation des électrons, et un terme de répulsion sur site. Nous voulons vérifier si l'approche de Hubbard est …