곤도 效果

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少量의 鐵에 依한 不純度로 인해 낮은 溫度에서 금이 곤도 效果에 依해 比抵抗 이 增加한다.

凝集物質物理學 에서 곤도 效果 ( Kondo effect )는 金屬에서 Fe나 Co 같은 自省 原子가 添加되어 나타나는 磁氣的 不純度로 인해 傳導 電子가 産卵 되는 現象이다. 이러한 現象은 自省 原子가 수많은 非磁性 金屬 原子의 電子들과 相互作用하면서 매우 낮은 溫度에서 比抵抗이 增加하는 것을 보고 알 수 있다. 오른쪽 그래프를 보면 金의 Fe의 磁氣的 不純物에 依해 곤도 效果가 어떻게 보여지는지 잘 나타내고 있다. 一般的인 金屬의 境遇 溫度가 減少됨에 따라 金屬의 比抵抗 값은 減少하지만, 곤도 效果에 依해 낮은 溫度에서 갑자기 增加하는 現象을 보인다. [1] [2]

歷史 [ 編輯 ]

곤도效果는 1930年 代에 發見되고, 日本의 理論物理學者 곤도 준 ( 近藤 淳 ( こんどう じゅん ) , Jun Kondo )이 1964年에 곤도 效果를 最初로 理論的으로 豫測하였다. 곤도는 攝動 理論 을 利用하여 이 問題에 接近하였다. 이 方法을 利用하여 곤도는 絶對溫度가 0으로 收斂 할 때 傳導 電子의 産卵 比率이 磁氣的 不純度에 依해 發散한다는 것을 豫測하였다. [3]

展開 [ 編輯 ]

溫度에 對한 比抵抗 값은 곤도 效果를 考慮할 境遇 아래와 같은 式으로 表現할 수 있다.

.

여기서 은 上水, 첫 番째 項은 殘留 抵抗의 港이고, 두 番째 項은 페르미 液體 에 依한 性質, 마지막 項은 格子 構造의 振動에 依해 追加되는 要素이다. 곤도는 세 番째 로그港을 誘導하였다. 後에 追加的인 補正을 통하여 이 結果가 어떤 限定된 값에 收斂하며 또한 어떤 특정한 溫度에서 最小抵抗값을 가지는 것을 確認 할 수 있었다. 여기에 앤더슨 不純度 模型 再規格化 理論을 통해 곤도 效果에 對해 보다 明確한 理解를 圖謀할 수 있게 되었다.

參考 文獻 [ 編輯 ]

  1. Alex C. Hewson, Jun Kondo (2009). “Kondo effect”. 《Scholarpedia》 4 (3): 7529. doi : 10.4249/scholarpedia.7529 .  
  2. 강기천(전북대), 신성철(과기원) (2000). “Mesoscopic Kondo Effect in an Aharonov-Bohm Ring”. 《Phys. Rev. Lett.》 85 : 5619.  
  3. Kondo, Jun (1964). “Resistance Minimum in Dilute Magnetic Alloys”. 《Progress of Theoretical Physics》 (free access) 32 : 37. Bibcode : 1964PThPh..32...37K . doi : 10.1143/PTP.32.37 .  

外部 링크 [ 編輯 ]

  • Jun Kondo's web page
  • Kondo Effect - 40 Years after the Discovery Archived 2011年 9月 27日 - 웨이백 머신 - special issue of the Journal of the Physical Society of Japan
  • The Kondo Problem to Heavy Fermions - Monograph on the Kondo effect by A.C. Hewson ( ISBN   0-521-59947-4 )
  • Exotic Kondo Effects in Metals - Monograph on newer versions of the Kondo effect in non-magnetic contexts especially ( ISBN   0-7484-0889-4 )
  • Correlated electrons in δ-plutonium within a dynamical mean-field picture , Nature 410 , 793 (2001). Nature article exploring the links of the Kondo effect and plutonium