論文の概要: Dispersive interactions between standard and Dirac materials and the
role of dimensionality
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.14019v2
- Date: Wed, 1 Jun 2022 11:42:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-11 14:04:03.156381
- Title: Dispersive interactions between standard and Dirac materials and the
role of dimensionality
- Title(参考訳): 標準物質とディラック材料の分散相互作用と次元性の役割
- Authors: Dai-Nam Le, Pablo Rodriguez-Lopez, Lilia M. Woods
- Abstract要約: ファンデルワールス(vdW)相互作用は、短い範囲の化学力が無視される分離において中性物体の間に顕著な役割を果たす。
本稿では, ランダム位相近似における1D, 2D, 3D標準物質とディラック材料間のvdW相互作用について検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The van der Waals (vdW) interaction plays a prominent role between neutral
objects at separations where short ranged chemical forces are negligible. This
type of dispersive coupling is determined by the interplay between geometry and
response properties of the materials making up the objects. Here, we
investigate the vdW interaction between 1D, 2D, and 3D standard and Dirac
materials within the Random Phase Approximation, which takes into account
collective excitations originating from the electronic Coulomb potential. A
comprehensive understanding of characteristic functionalities and scaling laws
are obtained for systems with parabolic energy dispersion (standard materials)
and crossing linear bands (Dirac materials). By comparing the quantum
mechanical and thermal limits the onset of thermal fluctuations in the vdW
interaction is discussed showing that thermal effects are significantly
pronounced at smaller scales in reduced dimensions.
- Abstract(参考訳): ファンデルワールス (vdW) 相互作用は、短い範囲の化学力が無視される分離において中性物体の間に顕著な役割を果たす。
この種の分散結合は、物体を構成する材料の形状と応答特性の相互作用によって決定される。
本稿では,電子クーロンポテンシャルからの集合励起を考慮したランダム位相近似における1D, 2D, 3D標準物質とディラック材料のvdW相互作用について検討する。
パラボリックエネルギー分散(標準材料)および線形帯域(ディラック材料)を有するシステムに対して,特性関数とスケーリング法則の包括的理解が得られた。
量子力学的および熱的限界を比較することで、vdw相互作用における熱揺らぎの開始は、小さい次元で小さいスケールで熱的効果が著しく発音されることを示す。
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