Вігнерівська кристалізація

Ві́гнерівська кристаліза́ція — перехід розрідженої виродженої електронної рідини, нейтралізованої однорідним позитивним тлом, у кристалічний стан (вігнерівський кристал).

Історична довідка

Уперше на таку можливість для електронної рідини тривимірних металів вказав 1934 фізик Ю. П. Вігнер.

Характеристика

Електрони можуть перейти у впорядкований стан, якщо негативна питома (у розрахунку на один електрон) потенціальна обмінно-кореляційна енергія основного стану електронної рідини [math]-\frac {0.916} {r_s} +ε_{corr}[/math] переважатиме відповідну позитивну кінетичну енергію [math]\frac {2.21} {r_s^2}[/math]. Тут [math]r_s=(\frac {3} {4πna_B^3} )^\frac{1} {3}[/math] є безрозмірним параметром електронної густини, а [math]a_B[/math]Бора радіус.

Зростання кінетичної енергії сукупності електронів за умови їхньої локалізації у вузлах новоутвореної електронної кристалічної ґратки можна інтерпретувати як наслідок принципу невизначеності Гайзенберга, оскільки зменшення невизначеності координати призводить до збільшення невизначеності імпульсу, а, отже, й енергії. У металах [math]r_s[/math] лежить у межах 2 ÷ 6. Водночас тривимірні вігнерівські кристали можуть утворитися лише для [math]r_s[/math] > 100. Такі значення лежать далеко за межами експериментальної досяжності. Натомість для двовимірних та квазідвовимірних структур — значно менші значення параметра густини [math]r_s[/math] > 30, необхідні для переходу електронної підсистеми в кристалічний стан. Експериментально двовимірні вігнерівські кристали вдалося спостерігати в системі електронів, які утримуються дзеркальними силами над поверхнею рідкого гелію та в шаруватих дихалькогенідах.

Існують також експериментальні дані щодо ймовірного існування вігнерівських кристалів у одновимірних дротах. Теоретичний аналіз існування вігнерівських кристалів у реальних системах ускладнено (у структурах, де очікується поява електронних кристалів, завжди існують дефекти, які можуть запобігати кристалізації).

Література

  1. Wigner E. On the Interaction of Electrons in Metals // Physical Review. 1934. Vol. 46. № 11. P. 1002–1011.
  2. Grimes C., Adams G. Crystallization of Electrons on the Surface of Liquid Helium // Surface Science. 1980. Vol. 98. № 1–3. P. 1–7.
  3. Drummond N., Radnai Z., Trail J. et al. Diffusion Quantum Monte Carlo Study of Three-Dimensional Wigner Crystals // Physical Review B. 2004. Vol. 69. № 8. P. 1–15.
  4. Drummond N. D., Needs R. J. Phase Diagram of the Low-Density Two-Dimensional Homogeneous Electron Gas // Physical Review Letters. 2009. Vol. 102. № 12. P. 1–8.
  5. Shapir I., Hamo A., Pecker S. et al. Imaging the Electronic Wigner Crystal in one Dimension // Science. 2019. Vol. 364. № 6443. P. 870–875.


Автор

О. М. Габович


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Габович О. М. Вігнерівська кристалізація // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Вігнерівська кристалізація (дата звернення: 27.04.2024).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
27.12.2023

Важливо!

Ворог не зупиняється у гібридній війні і постійно атакує наш інформаційний простір фейками.

Ми закликаємо послуговуватися інформацією лише з офіційних сторінок органів влади.

Збережіть собі офіційні сторінки Національної поліції України та обласних управлінь поліції, аби оперативно отримувати правдиву інформацію.

Отримуйте інформацію тільки з офіційних сайтів


Міністерство оборони України Лого.png

Міністерство оборони України

МВС України Лого.jpg

Міністерство внутрішніх справ України

Генеральний штаб ЗСУ Лого.jpg

Генеральний штаб Збройних сил України

Державна прикордонна служба України Лого.jpg

Державна прикордонна служба України

Фізика конденсованих середовищ

Увага! Опитування читачів ВУЕ. Заповнити анкету ⟶