\/svg>","ionicons-filled--link":"<\/svg>"}) Accessibility Tools Invert colors Monochrome Dark contrast Light contrast Low saturation High saturation Highlight links Highlight headings Screen reader Read mode Content scaling 100% Font size 100% Line height 100% Letter spacing 100% Skip to main content PL The Institute The Institute General information Emploees News Scientific News Gender equality plan Address and contact data Research Research profile List of publications Information in BIP Scientific Council Organizational structure GDPR Events Seminars Current seminars List of seminars Conferences Current conferences Past conferences For students Doctoral school General Information Curriculum Recruitment School Council Doctoral Student Council Teaching Doctoral students Mid-term evaluation For students Master theses Student training Visiting the Institute For employees Institute e-mail Eduroam Publication registry Contact us Address and contact data Important phone numbers and emails PL The Institute The Institute General information Emploees News Scientific News Gender equality plan Address and contact data Research Research profile List of publications Information in BIP Scientific Council Organizational structure GDPR Events Seminars Current seminars List of seminars Conferences Current conferences Past conferences For students Doctoral school General Information Curriculum Recruitment School Council Doctoral Student Council Teaching Doctoral students Mid-term evaluation For students Master theses Student training Visiting the Institute For employees Institute e-mail Eduroam Publication registry Contact us Address and contact data Important phone numbers and emails Events Home Events List of seminars Department of Magnetic Reseach Seminar 14:00, 13-04-24 sala nr 6 (bud. II) Własności fizyczne w okolicach przejść fazowych - kwantowego oraz klasycznego - dla dwóch wybranych perowskitów typu ABO3dr Leszek SpałekThe Schoenberg Laboratory for Quantum Matter, Cavendish Laboratory, University of CambridgeKwantowe zjawiska krytyczne są źródłem powstawania nowych, niezbadanych stanów materii, które są jak dotąd nie w pełni przez nas zrozumiałe w sensie fizycznym. Tradycyjnie badania tych zjawisk prowadzone są w układach wieloelektronowych. Okazuje się, że układy pozbawione swobodnych elektronów - kwantowe paraelektryki - mogą służyć jako podręcznikowy przykład układów z minimalistycznym kwantowym punktem krytycznym. Przedstawione zostaną wyniki eksperymentalne oraz zarys prostego modelu teoretycznego, które składają się na całościowy diagram fazowy dla izotopów SrTi16O3 oraz SrTi18O3 w pobliżu kwantowego punktu krytycznego. Kontrolowane zwiększenie złożoności, poprzez wprowadzenie magnetycznych stopni swobody, prowadzi nas do magnetoelektryków, z wyborem EuTiO3 jako reprezentatywnego systemu, w którym zaobserwowano nowy typ strukturalnego przejścia fazowego. Przedstawione zostaną analogie do antydystorsywnego przejścia fazowego w SrTi16O3. Badanie stanu podstawowego utwierdza nas w przekonaniu, że EuTiO3 może służyć jako idealny kandydat do badania nowej klasy kwantowych punktów krytycznych.
Accessibility Tools
Kwantowe zjawiska krytyczne są źródłem powstawania nowych, niezbadanych stanów materii, które są jak dotąd nie w pełni przez nas zrozumiałe w sensie fizycznym. Tradycyjnie badania tych zjawisk prowadzone są w układach wieloelektronowych. Okazuje się, że układy pozbawione swobodnych elektronów - kwantowe paraelektryki - mogą służyć jako podręcznikowy przykład układów z minimalistycznym kwantowym punktem krytycznym. Przedstawione zostaną wyniki eksperymentalne oraz zarys prostego modelu teoretycznego, które składają się na całościowy diagram fazowy dla izotopów SrTi16O3 oraz SrTi18O3 w pobliżu kwantowego punktu krytycznego. Kontrolowane zwiększenie złożoności, poprzez wprowadzenie magnetycznych stopni swobody, prowadzi nas do magnetoelektryków, z wyborem EuTiO3 jako reprezentatywnego systemu, w którym zaobserwowano nowy typ strukturalnego przejścia fazowego. Przedstawione zostaną analogie do antydystorsywnego przejścia fazowego w SrTi16O3. Badanie stanu podstawowego utwierdza nas w przekonaniu, że EuTiO3 może służyć jako idealny kandydat do badania nowej klasy kwantowych punktów krytycznych.