論文の概要: Nagaoka supermetal in the particle-doped triangular Hubbard model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.13837v1
- Date: Wed, 13 May 2026 17:58:13 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-14 23:30:28.22431
- Title: Nagaoka supermetal in the particle-doped triangular Hubbard model
- Title(参考訳): 粒子ドープ三角ハバードモデルにおける長岡超金属
- Authors: Rui Cao, Xiangyue Zhang, Hui Tan, Jian-Shu Xu, Yuan-Yao He, Jianmin Yuan, Yongqiang Li,
- Abstract要約: 粒子ドーピングを用いた三角格子ハバードモデルについて検討し、本質的な相互作用駆動量子状態の説得力のある証拠を提供する。
この状態は直流比抵抗のサブ線形温度依存性と電荷圧縮率の特異な挙動と0周波数スペクトル重みによって特徴づけられる。
我々の研究は、幾何学的にフラストレーションされたシステムにおける非フェルミ液体状態の新しい視点を提供し、現在の超低温原子実験で直接アクセス可能である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.549185040513596
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: While the interplay of correlations and geometric frustration in doped Mott insulators provides a fertile ground for exotic quantum phases, the nature of the metallic state emerging upon particle doping remains poorly understood. In this work, we investigate the triangular-lattice Hubbard model with particle doping and provide compelling evidence for an intrinsic, interaction-driven quantum state, which we term the Nagaoka supermetal. This state is characterized by a sublinear temperature dependence in the DC resistivity, along with singular behaviors in the charge compressibility and zero-frequency spectral weight. To understand the origin of these singular properties, we derive an effective low-energy model and demonstrate that a higher-order Van Hove singularity emerges from the reconstructed dispersion. This singularity gives rise to a power-law divergence in the density of states, capturing the anomalous properties observed in the supermetallic regime. Our findings offer a new perspective on non-Fermi liquid states in geometrically frustrated systems and are directly accessible in current ultracold atom experiments.
- Abstract(参考訳): ドープモット絶縁体における相関関係と幾何学的フラストレーションの相互作用は、エキゾチックな量子相の肥大な基盤を提供するが、粒子ドーピングによって生じる金属状態の性質はいまだによく分かっていない。
本研究では, 粒子ドーピングを用いた三角格子ハバードモデルについて検討し, 長岡超金属と呼ばれる本質的, 相互作用駆動型量子状態の説得力のある証拠を提供する。
この状態は直流比抵抗のサブ線形温度依存性と電荷圧縮率の特異な挙動と0周波数スペクトル重みによって特徴づけられる。
これらの特異性の起源を理解するために、有効な低エネルギーモデルが導出され、高次ファン・ホーブ特異点が再構成された分散から現れることを示す。
この特異性は、状態の密度のゆるいばらつきを引き起こし、超金属状態で観測される異常な性質を捉えている。
我々の研究は、幾何学的にフラストレーションされたシステムにおける非フェルミ液体状態の新しい視点を提供し、現在の超低温原子実験で直接アクセス可能である。
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