磁性分子固体材料是近年才发展起来的一种新型功能材料。从学术上讲,由于没有金属离子作为顺磁中心,对其研究将会丰富现有磁性理论. 从应用角度看,其磁性表现在分子水平上,有希望通过化学合成而控制其结构, 做成分子器件。对于磁性系统,由于电子关联作用与磁受挫间的合作与竞争,系统会出现金属、绝缘体、铁磁态、反铁磁态、磁受挫态(magnetic frustration)、自旋密度波态和电荷密度波态间的量子相变。为了揭示其中的磁有序现象,我们将用几种多体理论方法( 如限制路径的MONTE CARLO 方法,LANCZOS精确对角化方法,及簇微扰理论)研究系统中的量子相变;用数值重整化群方法,簇微扰理论及相互作用的LANDAUER公式研究系统中的电、磁输运性质,例如,通过研究电导率、持续电流、磁化率随体系参数的变化来探测可能存在的量子相变及在自旋电子学方面的应用.
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数据更新时间:2023-05-31
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二维FM系统的同时故障检测与控制
非牛顿流体剪切稀化特性的分子动力学模拟
磁性分子结及量子点系统中的输运性质及量子相变
低维磁性系统中的量子相变及无序的影响
低维量子磁性材料的量子基态与磁相变研究
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