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Efecto Kondo: cómo se comporta el oro con una pequeña cantidad de lo que probablemente eran impurezas de hierro a bajas temperaturas
Jun Kondo

En física , el efecto Kondo describe la dispersión de los electrones de conducción en un metal debido a impurezas magnéticas , lo que da como resultado un cambio característico, es decir, un mínimo de resistividad eléctrica con la temperatura. [1] La causa del efecto fue explicada por primera vez por Jun Kondo , quien aplicó la teoría de la perturbación de tercer orden al problema para explicar la dispersión de los electrones de conducción de los orbitales s de los electrones de los orbitales d localizados en las impurezas ( modelo de Kondo ). El cálculo de Kondo predijo que la tasa de dispersión y la parte resultante de la resistividad deberían aumentar logarítmicamente a medida que la temperatura se acerca a 0 K. [2] Ampliado a una red de impurezas magnéticas , el efecto Kondo probablemente explica la formación de fermiones pesados ​​y aislantes Kondo en intermetálicos. compuestos, especialmente aquellos que involucran elementos de tierras raras como cerio , praseodimio e iterbio , y elementos actínidos como el uranio . El efecto Kondo también se ha observado en sistemas de puntos cuánticos .

Teoría

La dependencia de la resistividad de la temperatura , incluido el efecto Kondo, se escribe como

donde es la resistividad residual, el término muestra la contribución de las propiedades del líquido de Fermi y el término proviene de las vibraciones de la red: , y son constantes independientes de la temperatura. Jun Kondo derivó el tercer término con dependencia logarítmica de la temperatura y la dependencia de la concentración observada experimentalmente.

Historia

En 1930, Walther Meissner y B. Voigt [3] [4] observaron que la resistividad del oro nominalmente puro alcanza un mínimo a 10 K, y de manera similar para el Cu nominalmente puro a 2 K. Se descubrieron resultados similares en otros metales. [5] Kondo describió los tres aspectos desconcertantes que frustraron a investigadores anteriores que intentaron explicar el efecto: [6] [7]

Los experimentos realizados en la década de 1960 por Myriam Sarachik en los Laboratorios Bell demostraron que el fenómeno era causado por impurezas magnéticas en metales nominalmente puros. [8] Cuando Kondo envió una vista previa de su artículo a Sarachik, Sarachik confirmó que los datos se ajustaban a la teoría. [9]

La solución de Kondo se derivó utilizando la teoría de la perturbación, lo que resulta en una divergencia cuando la temperatura se acerca a 0 K, pero métodos posteriores utilizaron técnicas no perturbativas para refinar su resultado. Estas mejoras produjeron una resistividad finita pero conservaron la característica de una resistencia mínima a una temperatura distinta de cero. Se define la temperatura de Kondo como la escala de energía que limita la validez de los resultados de Kondo. El modelo de impurezas de Anderson y la teoría de renormalización de Wilson que lo acompaña fueron una contribución importante para comprender la física subyacente del problema. [10] Basado en la transformación de Schrieffer-Wolff , se demostró que el modelo de Kondo se encuentra en el fuerte régimen de acoplamiento del modelo de impurezas de Anderson. La transformación de Schrieffer-Wolff [11] proyecta las excitaciones de carga de alta energía en el modelo de impurezas de Anderson, obteniendo el modelo de Kondo como un hamiltoniano efectivo.

Esquema de la situación de alta temperatura débilmente acoplada en la que los momentos magnéticos de los electrones de conducción en el anfitrión metálico pasan por el momento magnético de la impureza a velocidades de vF , la velocidad de Fermi, experimentando solo una leve correlación antiferromagnética en las proximidades de la impureza. Por el contrario, a medida que la temperatura tiende a cero, el momento magnético de la impureza y el momento de un electrón de conducción se unen muy fuertemente para formar un estado general no magnético.

El efecto Kondo puede considerarse como un ejemplo de libertad asintótica , es decir, una situación en la que el acoplamiento se vuelve no perturbativamente fuerte a bajas temperaturas y bajas energías. En el problema de Kondo, el acoplamiento se refiere a la interacción entre las impurezas magnéticas localizadas y los electrones itinerantes.

Ejemplos

Extendido a una red de iones magnéticos, el efecto Kondo probablemente explica la formación de fermiones pesados ​​y aislantes de Kondo en compuestos intermetálicos, especialmente aquellos que involucran elementos de tierras raras como cerio , praseodimio e iterbio , y elementos actínidos como el uranio . En materiales de fermiones pesados , el crecimiento no perturbativo de la interacción conduce a cuasielectrones con masas de hasta miles de veces la masa del electrón libre, es decir, las interacciones ralentizan drásticamente los electrones. En muchos casos son superconductores . Se cree que es necesaria una manifestación del efecto Kondo para comprender la inusual fase delta metálica del plutonio . [ cita necesaria ]

El efecto Kondo se ha observado en sistemas de puntos cuánticos . [12] [13] En tales sistemas, un punto cuántico con al menos un electrón desapareado se comporta como una impureza magnética, y cuando el punto se acopla a una banda de conducción metálica, los electrones de conducción pueden dispersarse fuera del punto. Esto es completamente análogo al caso más tradicional de una impureza magnética en un metal.

Se han obtenido imágenes de la hibridación de estructura de banda y la topología de banda plana en aisladores Kondo en experimentos de espectroscopia de fotoemisión con resolución de ángulo . [14] [15] [16]

En 2012, Beri y Cooper propusieron que se podría encontrar un efecto Kondo topológico con fermiones de Majorana , [17] mientras que se ha demostrado que las simulaciones cuánticas con átomos ultrafríos también pueden demostrar el efecto. [18]

En 2017, equipos de la Universidad Tecnológica de Viena y la Universidad Rice realizaron experimentos sobre el desarrollo de nuevos materiales hechos de los metales cerio, bismuto y paladio en combinaciones específicas y trabajos teóricos, experimentando con modelos de dichas estructuras, respectivamente. Los resultados de los experimentos se publicaron en diciembre de 2017 [19] y, junto con el trabajo teórico, [20] conducen al descubrimiento de un nuevo estado, [21] un semimetal de Weyl basado en correlación . El equipo denominó a este nuevo material cuántico semimetal Weyl-Kondo .

Referencias

  1. ^ Hewson, Alex C; Jun Kondo (2009). "Efecto Kondo". Scholarpedia . 4 (3): 7529. Código bibliográfico : 2009SchpJ...4.7529H. doi : 10.4249/scholarpedia.7529 .
  2. ^ Kondo, junio (1964). "Resistencia mínima en aleaciones magnéticas diluidas". Progresos de la Física Teórica . 32 (1): 37–49. Código bibliográfico : 1964PThPh..32...37K. doi : 10.1143/PTP.32.37 .
  3. ^ Meissner, W.; Voigt, B. (enero de 1930). "Messungen mit Hilfe von flüssigem Helium XI Widerstand der reinen Metalle in tiefen Temperaturen". Annalen der Physik . 399 (7): 761–797. Código bibliográfico : 1930AnP...399..761M. doi : 10.1002/andp.19303990702. ISSN  0003-3804.
  4. ^ Meissner, W.; Voigt, B. (enero de 1930). "Messungen mit Hilfe von flüssigem Helium XI Widerstand der reinen Metalle in tiefen Temperaturen". Annalen der Physik . 399 (8): 892–936. Código bibliográfico : 1930AnP...399..892M. doi : 10.1002/andp.19303990803. ISSN  0003-3804.
  5. ^ de Haas, WJ; de Boer, J.; van dën Berg, GJ (1 de mayo de 1934). "La resistencia eléctrica del oro, cobre y plomo a bajas temperaturas". Física . 1 (7): 1115-1124. Código bibliográfico : 1934Phy......1.1115D. doi :10.1016/S0031-8914(34)80310-2. ISSN  0031-8914.
  6. ^ Kondo, J. (1 de enero de 1970), Seitz, Frederick; Turnbull, David; Ehrenreich, Henry (eds.), Teoría de las aleaciones magnéticas diluidas, Física del estado sólido, vol. 23, Academic Press, págs. 183–281, doi :10.1016/S0081-1947(08)60616-5, ISBN 978-0-12-607723-0, recuperado el 1 de junio de 2024
  7. ^ Kondo, junio (enero de 2005). "Seguir con mi arbusto". Revista de la Sociedad de Física de Japón . 74 (1): 1–3. Código Bib : 2005JPSJ...74....1K. doi :10.1143/JPSJ.74.1. ISSN  0031-9015.
  8. ^ Sarachik, diputado; Corenzwit, E.; Longinotti, LD (17 de agosto de 1964). "Resistividad de aleaciones Mo-Nb y Mo-Re que contienen 1% Fe". Revisión física . 135 (4A): A1041–A1045. doi :10.1103/PhysRev.135.A1041.
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  21. ^ Gabbatiss, J. (2017) "Los científicos descubren material completamente nuevo que no puede explicarse mediante la física clásica", The Independent

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