Zapraszamy do Sali Seminaryjnej Teoretycznej, ul. Hoża 69 o godzinie 12:15

dr hab. Krzysztof Byczuk (Instytut Fizyki Teoretycznej UW)
The properties of condensed matter are determined by single-particle and collective excitations and their mutual interactions. These quantum-mechanical excitations are characterized by an energy, E, and a momentum, k, which are related through their dispersion, E(k). The coupling of excitations may lead to abrupt changes (kinks) in the slope of the dispersion. Kinks thus carry important information about the internal degrees of freedom of a many-body system and their effective interaction. A novel, purely electronic mechanism leading to kinks, which is not related to any coupling of excitations will be discussed in my talk. Kinks are predicted for any strongly correlated metal whose spectral function shows a three-peak structure with well-separated Hubbard subbands and a central peak. Our theory determines not only the position of the kinks but also the range of validity of Fermi-liquid theory. K. Byczuk, M. Kollar, K. Held, Y.-F. Yang, I. A. Nekrasov, Th. Pruschke and D. Vollhardt, Nature Physics 3, 168 - 171 (2007)
Zapraszamy do Sali Seminaryjnej Teoretycznej, ul. Hoża 69 o godzinie 12:15

dr Sam T. Carr (University of Birmingham)
We derive an effective low energy theory for metallic single wall carbon nanotubes. The presence of the badly screened Coulomb interaction between electrons gives a strong enhancement of one-dimensional Luttinger Liquid effects, and in the half-filled (undoped) case drives the ground state of the system to a spin-liquid Mott-Insulating state. In zig-zag nanotubes, there is also an explicit dimerization in the interactions, which can drive the system to a quauntum phase transition with SU(2)_1 quantum symmetry.
Zapraszamy do Sali Seminaryjnej Teoretycznej, ul. Hoża 69 o godzinie 12:15

doc. dr hab. Romuald Lemański (Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN)
Przedstawiony zostanie model układu złożonego z jonów magnetycznych i niemagnetycznych oddziaływujących lokalnie z elektronami swobodnymi. Model ten jest oparty na modelu Falicova-Kimballa, w którym dodatkowo uwzględniono zależne od spinu oddziaływania reprezentujące pierwszą regułę Hunda. Istnienie oddziaływań lokalnych powoduje powstawanie dalekozasięgowego uporządkowania zarówno w podukładzie jonów magnetycznych jak i elektronów przewodnictwa. Porównując energie faz periodycznych, których komórki elementarne zawierają nie więcej niż 8 węzłów sieci krystalicznej wyznaczono tzw. ograniczone diagramy fazowe w stanie podstawowym. Na podstawie analizy tych diagramów ustalono zakresy parametrów oddziaływania oraz gęstości jonów magnetycznych i elektronów przewodnictwa, dla których tworzą się różne typy uporządkowania ładunkowego (fale gęstości ładunku) i magnetycznego (ferro-, antyferro- i ferrimagnetyczne).
Zapraszamy do Sali Seminaryjnej Teoretycznej, ul. Hoża 69 o godzinie 12:15

dr Jerzy Dajka (Uniwersytet Śląski)
Wielospojne nienadprzewodzace struktury mezoskopowe, takie jak pierscienie, cylindry i torusy, moga byc scena roznorodnych efektow zwiazanych z ich rozmiarem i topologia. Znanym przykl adem sa prady trwal e, ktorych nosnikami sa elektrony zachowujace koherencje fazowa. W skonczonych temperaturach koherencja fazowa zanika ze skonczonym prawdopodobienstwem. Prowadzi to do wspol wystepowania pradow trwal ych oraz pradow dyssypatywnych. Indukowany jest wowczas strumien magnetyczny o nietrywialnych wl asciwosciach dynamicznych. Kinetyka tego stumienia moze byc opisana bardzo prostym, semi-fenomenologicznym, modelem wykorzystujacym klasyczne rownanie Langevina. W ramach tego modelu mozna zmierzyc sie z dwoma podstawowymi problemami fizyki pradow trwal ych: zaskakujaco duza amplituda pradow oraz przyczynami braku eksperymentalnej weryfikacji występowania pradow samopodtrzymujacych sie. W niskich temparaturach istotny staje sie wpl yw rownowagowych fluktuacji kwantowych. Rozwazany ukl ad operuje w tak zwanym kwantowym rezimie Smoluchowskiego, co pozwala na uwzglednienie poprawek kwantowych poprzez odpowiednia modyfikacje klasycznego rowania kinetycznego. Stan stacjonarny zmodyfikowanego ukl adu zmienia sie: od bi- do trimodalnego. Moze to stanowic podstawe do uzycia pierscieni mezoskopowych w konstruowaniu qutritow.
Zapraszamy do Sali Seminaryjnej Teoretycznej, ul. Hoża 69 o godzinie 12:15

prof. Bogdan Cichocki (IFT UW)
Omowione zostanie zagadnienie wyznaczania wlasnosci rownowagowych ( np. rownania stanu) dla ukladu czesciowo zjonizowanych atomow, w ktorym wystepuje bardzo silne ekranowanie. Punktem wyjscia jest konstrukcja energii swobodnej jako funkcjonalu gestosci elektronow i zastosowanie metody wariacyjej. Problemy zwiazane z takim podejsciem i ich rozwiklanie zostana przedstawione na przykladzie modeli Thomasa-Fermiego, atomu średniego i superkonfiguracji.