Skip to main content
CenXiv.org
此网站处于试运行阶段,支持我们!
我们衷心感谢所有贡献者的支持。
贡献
赞助
cenxiv logo > cond-mat > arXiv:2407.01680

帮助 | 高级搜索

凝聚态物理 > 强关联电子

arXiv:2407.01680 (cond-mat)
[提交于 2024年7月1日 (v1) ,最后修订 2025年3月28日 (此版本, v2)]

标题: 掺杂费米哈伯德模型中金属-绝缘体转变处的热电输运系数符号变化

标题: Sign changes of the thermoelectric transport coefficient across the metal-insulator crossover in the doped Fermi Hubbard model

Authors:Sayantan Roy, Abhisek Samanta, Nandini Trivedi
摘要: 我们研究了用开尔文公式计算的费米哈伯德模型的赛贝克系数随掺杂的变化情况,采用的是确定性量子蒙特卡洛模拟方法。 我们的主要发现如下:(1)除了预期的半满载附近空穴到类似电子的行为变化外,我们还表明,电子密度为$n_s$(相应地,空穴密度为$p_s$)时的额外符号变化是由热力学态密度或可压缩性中的电荷能隙打开所控制,而不是由单粒子态密度中的伪能隙尺度控制。(2)我们发现$n_s(T,U)$对相互作用$U$的依赖性很强,并且在温度上显示出非单调依赖性,在温度$T\approx t$处达到最大值,该温度大约与跳跃尺度相当。(3)我们将近半满载时局域磁矩的形成识别为主要驱动因素,以解释热电输运系数的异常行为。
摘要: We investigate the doping-dependence of the Seebeck coefficient, as calculated from the Kelvin formula, for the Fermi Hubbard model using determinantal quantum Monte Carlo simulations. Our key findings are: (1) Besides the expected hole to electron-like behavior change around half filling, we show that the additional sign change at an electronic density $n_s$ (and correspondingly a hole density $p_s$) is controlled by the opening of a charge gap in the thermodynamic density of states or compressibility and not by the pseudogap scale in the single particle density of states. (2) We find that $n_s(T,U)$ depends strongly on the interaction $U$ and shows an unusual non-monotonic dependence on temperature with a maximum at a temperature $T\approx t$, on the order of the hopping scale. (3) We identify local moment formation close to half filling as the main driver for the anomalous behavior of the thermoelectric transport coefficient.
评论: 7页,7幅图
主题: 强关联电子 (cond-mat.str-el) ; 材料科学 (cond-mat.mtrl-sci)
引用方式: arXiv:2407.01680 [cond-mat.str-el]
  (或者 arXiv:2407.01680v2 [cond-mat.str-el] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.01680
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI

提交历史

来自: Abhisek Samanta [查看电子邮件]
[v1] 星期一, 2024 年 7 月 1 日 18:00:04 UTC (23,736 KB)
[v2] 星期五, 2025 年 3 月 28 日 05:40:38 UTC (23,736 KB)
全文链接:

获取论文:

    查看标题为《》的 PDF
  • 查看中文 PDF
  • 查看 PDF
  • HTML(实验性)
  • TeX 源代码
查看许可
当前浏览上下文:
cond-mat.mtrl-sci
< 上一篇   |   下一篇 >
新的 | 最近的 | 2024-07
切换浏览方式为:
cond-mat
cond-mat.str-el

参考文献与引用

  • NASA ADS
  • 谷歌学术搜索
  • 语义学者
a 导出 BibTeX 引用 加载中...

BibTeX 格式的引用

×
数据由提供:

收藏

BibSonomy logo Reddit logo

文献和引用工具

文献资源探索 (什么是资源探索?)
连接的论文 (什么是连接的论文?)
Litmaps (什么是 Litmaps?)
scite 智能引用 (什么是智能引用?)

与本文相关的代码,数据和媒体

alphaXiv (什么是 alphaXiv?)
CatalyzeX 代码查找器 (什么是 CatalyzeX?)
DagsHub (什么是 DagsHub?)
Gotit.pub (什么是 GotitPub?)
Hugging Face (什么是 Huggingface?)
带有代码的论文 (什么是带有代码的论文?)
ScienceCast (什么是 ScienceCast?)

演示

复制 (什么是复制?)
Hugging Face Spaces (什么是 Spaces?)
TXYZ.AI (什么是 TXYZ.AI?)

推荐器和搜索工具

影响之花 (什么是影响之花?)
核心推荐器 (什么是核心?)
IArxiv 推荐器 (什么是 IArxiv?)
  • 作者
  • 地点
  • 机构
  • 主题

arXivLabs:与社区合作伙伴的实验项目

arXivLabs 是一个框架,允许合作伙伴直接在我们的网站上开发和分享新的 arXiv 特性。

与 arXivLabs 合作的个人和组织都接受了我们的价值观,即开放、社区、卓越和用户数据隐私。arXiv 承诺这些价值观,并且只与遵守这些价值观的合作伙伴合作。

有一个为 arXiv 社区增加价值的项目想法吗? 了解更多关于 arXivLabs 的信息.

这篇论文的哪些作者是支持者? | 禁用 MathJax (什么是 MathJax?)
  • 关于
  • 帮助
  • contact arXivClick here to contact arXiv 联系
  • 订阅 arXiv 邮件列表点击这里订阅 订阅
  • 版权
  • 隐私政策
  • 网络无障碍帮助
  • arXiv 运营状态
    通过...获取状态通知 email 或者 slack

京ICP备2025123034号