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Importance relative de l'interaction des électrons et des spins avec le réseau pour une transition de Peierls
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L'importance relative du couplage des électrons et des spins avec le réseau est étudiée comme mécanisme pour générer une transition de Peierls sur une chaîne quasi-unidimensionnelle. Nous utilisons une théorie de champ moyen, l'approximation de Hartree-Fock et une dépendance exponentielle des intégrales de transfert sur l'amplitude de la distorsion (dimerisation) pour décrire ce système. Nous trouvons que le couplage des spins au réseau donne la plus importante contribution à l'instabilité de la chaîne pour des cristaux tels que les alcalins-TCNQ où les corrélations électrons-électrons deviennent importantes.

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Transition spin-Peierls dans les systèmes magnétiques quasi-unidimensionnels
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La susceptibilité magnétique intrinsèque des alcalins-TCNQ montre une anomalie à haute température entre 140°K et 400°K. Ses anomalies de la susceptibilité s'accompagnent d'anomalies de la chaleur spécifique, de la diffraction des rayons-X et de la conductivité. Les données thermodynamiques de ces transitions endothermiques montrent qu'elles sont souvent du premier ordre avec des effets d'irréversibilité et d'hystérésis. Les théories quantiques existantes ne donnent que des transitions de phase de 2e ordre pour ces systèmes quasi-unidimensionnels. Utilisant la variation exponentielle des paramètres d'échange entre les atomes, nous montrons que la transition de type spin-Peierls est du 1er ordre pour une chaîne d'Heisenberg …

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