Отсутствие перехода Андерсона в высокорезистивных сплавах с большой электронной плотностью
Завантаження...
Дата
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Анотація
В трехмерных электронных системах с большой электронной плотностью не удается достичь перехода Андерсона ни путем увеличения беспорядка, ни сочетанием статического беспорядка с динамическим
(высокой температурой), ни выбором материала с большим деформационным потенциалом и с большой
константой электрон-фононного взаимодействия.
У тривимірних електронних системах з великою електронною щільністю не вдається досягти переходу Андерсона ні шляхом збільшення безладу, ні поєднанням статичного безладу з динамічним (високою температурою), ні вибором матеріалу з великим деформаційним потенціалом і з великою константою електрон-фононної взаємодії.
For three-dimensional electron systems with a high electron density, one cannot attain the Anderson transition either by enhancing disorder, or by combining static and dynamic disorders (by high temperature), or by choosing a material with large deformation potential and large electron-fonon interaction constant.
У тривимірних електронних системах з великою електронною щільністю не вдається досягти переходу Андерсона ні шляхом збільшення безладу, ні поєднанням статичного безладу з динамічним (високою температурою), ні вибором матеріалу з великим деформаційним потенціалом і з великою константою електрон-фононної взаємодії.
For three-dimensional electron systems with a high electron density, one cannot attain the Anderson transition either by enhancing disorder, or by combining static and dynamic disorders (by high temperature), or by choosing a material with large deformation potential and large electron-fonon interaction constant.
Опис
Теми
XIX Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников
Цитування
Отсутствие перехода Андерсона в высокорезистивных сплавах с большой электронной плотностью / В.Ф. Гантмахер // Физика низких температур. — 2013. — Т. 39, № 1. — С. 5–10. — Бібліогр.: 22 назв. — рос.