内容简介
The one-term, 4-hours-a-week course on magnetism presented a chal-lenge known to all physicists in the field: research interests in the past half a century have been dominated by the effects of strong electron-electron interaction, while standard solid state physics textbooks re-main within the bounds of band theory which is a suitable language for weakly correlated systems, and then add a chapter on Heisenberg magnets whose very existence is in contradiction with the rest of the material, and gets never properly justified. The usual way of clarifying these matters is to go through a formal education in many-body theory, and to learn about strong correlation effects piecemeal from its applica-tions (and breakdowns). This, however, is usually the beginning of the professional career of a theoretician, and it may not be the most recom-mendable approach for others, One takes a long time to discover that there is a unified, non-formal way of thinking about strong correlation phenomena that has long been shared by experimentalists and theoreti-cians in the field; it can be called elementary and should be accessible to all - but it cannot be found in the well-known textbooks.
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目录
Preface
1 Introduction
1.1 Magnetism and Other Effects of Electron-Electron Interaction
1.2 Sources of Magnetic Fields
1.3 Getting Acquainted: Magnetite
1.3.1 Charge States
1.3.2 Spin States
1.3.3 Charge Ordering
1.4 Variety of Correlated Systems: An Outline of the Course
2 Atoms, Ions, and Molecules
2.1 Hydrogen Atom in a Magnetic Field
2.1.1 Non-Relativistic Treatment
Motion in a Magnetic Field
Zeeman Effect (I)
2.1.2 Relativistic Effects
Spin-Orbit Coupling
Zeeman Effect (II)
Problem 2.1
2.2 Direct Exchange
Problem 2.2
2.3 Many-Electron Ions
Problem 2.3
2.3.1 Coupling to the Magnetic Field
Digression: The Bohr-Van Leeuwen Theorem
2.3.2 Hund's Rules
Problem 2.4
2.4 Paramagnetism and Diamagnetism
2.4.1 Paramagnetic Susceptibility
Magnetization Curve
Problems 2.5-2.8
2.4.2 Diamagnetism
Digression: Superstrong Fields
2.5 Hydrogen Molecule
2.5.1 Direct Exchange in Non-Orthogonal Orbitals
2.5.2 Kinetic Exchange
2.5.3 Molecular Orbitals versus Heitler-London
Solutions to the Problems
3 Crystal Field Theory
3.1 Incomplete Shells in an Anisotropic Environment: CrystaIFields
3.2 The Role of Symmetry Arguments in Quantum Mechanics
3.2.1 Irreducible Representations
3.3 The Octahedral Group
Problems 3.1-3.2
3.4 Symmetry Properties of Atomic States
3.5 Splitting of a d-Level in Cubic Field
3.5.1 Quenching the Orbital Angular Momentum
3.5.2 Partial Restoration ofOrbitalMomentum by Spin
Orbit Coupling
Problems 3.3-3.4
3.5.3 High-Spin versus Low-Spin States
3.6 Jahn-Teller Effect
3.7 Time Reversallnvariance
3.8 The f2 Configuration
3.8.1 Cubic Crystal Field
3.8.2 Tetragonal Crystal Field
3.8.3 Metamagnetic Transition
3.8.4 Exchange Induced Magnetism
Problems 3.5-3.6
3.9 DoubleGroups
……
4 Mott Transition and Hubbard Model
5 Mott Insulators
6 Heisenberg Magnets
7 Itinerant Electron Magnetism
8 Ferromagnetism in Hubbard Models
9 The Gutzwiller Variational Method
10 The Correlated Metallic State
11 Mixed Valence and Heavy Fermions
12 Quantum Hall Effect
A Hydrogen Atom
B Single-Spin-Flip Ansatz
C Gutzwiller Approximation
D Schrieffer-Wolff Transformation
Bibliography
Index
前言/序言
固体物理中的电子关联与磁性 聚焦于新颖量子现象与先进材料的深入探索 本书旨在为高级本科生、研究生以及从事凝聚态物理、材料科学和量子信息领域研究的专业人员,提供一个对现代固体物理学中核心议题——强关联电子系统和复杂磁性——的全面且深入的论述。我们避免陷入教科书中常见的、基于独立电子近似的经典描述,而是将重点放在那些由电子间的相互作用(库仑排斥、自旋-轨道耦合等)主导的、导致材料展现出奇异宏观性质的微观机制上。 全书的结构设计旨在引导读者从基础的量子力学概念出发,逐步过渡到前沿的、计算密集型的理论模型与实验观测的结合。我们相信,理解当代凝聚态物理面临的关键挑战,如高温超导、奇异金属行为以及拓扑物态的起源,必须以扎实的关联电子理论为基础。 --- 第一部分:关联电子系统的理论基础与模型(约 500 字) 本部分将系统地回顾和深化读者对量子多体理论的理解,特别是当电子间的库仑相互作用不能被视为微扰时所出现的复杂性。 第一章:超越独立电子近似 我们将从哈特里-福克(Hartree-Fock, HF)理论的局限性开始,详细阐述为什么HF近似在描述强关联体系时会失效。重点探讨电子的局域性和重整化的概念。随后,引入范·霍夫(Van Hove)奇点在能带结构中的重要性,并讨论如何利用密度泛函理论(DFT)的局限性(特别是对交换关联泛函的依赖)来识别和定位关联效应显著的区域。 第二章:Hubbard 模型的构建与解析 Hubbard 模型被视为描述电子关联效应的“基石”。本章将详细介绍该模型的物理意义:它如何权衡电子的跳跃能($t$)与局域的单位点排斥能($U$)。我们将深入探讨强关联极限($U gg t$)下的物理图像,如Mott绝缘体的形成机制,以及平均场理论(Mean-Field Theory)在Hubbard模型上的应用,包括牛顿-里德(Nagaoka)铁磁性的初步讨论。 第三章:计算工具箱:有效哈密顿量与重整化群 为了处理Hubbard模型的复杂性,我们引入关键的计算方法。重点介绍有效哈密顿量的推导过程,例如通过高阶微扰论得到的t-J 模型,该模型在描述低掺杂反铁磁序方面至关重要。随后,我们将介绍重整化群(RG)方法在处理低维关联系统中的应用,包括德吉纳-施密特(Des Cloizeaux-Pearson)的精确解和斯莱特-波特(Slater-Podolsky)链。此外,对自旋波理论(Spin Wave Theory)在低能激发描述中的地位进行探讨。 --- 第二部分:磁性的多重面貌与奇异量子态(约 600 字) 本部分从理论模型过渡到实际材料中观测到的丰富多样的磁性现象,特别是那些源于强关联或几何约束的非传统磁态。 第四章:长程有序与短程关联 本章区分经典的长程磁有序(铁磁性、反铁磁性、亚铁磁性)与量子涨落效应显著的短程关联态。详细分析泡利不相容原理和交换相互作用如何驱动反铁磁性的形成,并考察克里斯特-卡勒(Kittel)的宏观唯象理论在描述磁畴壁动力学中的作用。同时,引入非共线磁结构(如螺旋磁态)的形成条件,特别是当晶体场各向异性与交换相互作用竞争时。 第五章:几何阻挫与无序磁性 几何阻挫(Geometric Frustration)是产生新奇量子态的关键因素。我们将深入探讨三角晶格、双八面体晶格(Kagome)和十二面体(Pyrochlore)点阵上的自旋系统。重点分析刺猬态(Spin Ice)和高度阻挫的抗磁体,并介绍如何使用张量网络态(Tensor Network States, TNS),特别是投影纠缠对态(PEPS)来模拟这些二维和三维的阻挫磁体。 第六章:电子关联驱动的量子相变 本部分聚焦于温度或压力驱动下的量子相变,特别是Mott绝缘体到金属的相变。详细讨论动态平均场理论(DMFT)如何成功地将关联效应引入到能带计算中,并解释维格纳晶体的形成机制。此外,我们将探讨量子临界点(Quantum Critical Point, QCP)附近的物理学,以及它如何影响邻近的超导或磁性相位的性质。 --- 第三部分:先进体系中的关联与磁性(约 400 字) 本部分将理论工具应用于当前研究热点,展示关联电子物理在理解复杂功能材料中的不可替代性。 第七章:拓扑磁性与手性态 拓扑概念的引入极大地拓宽了磁性材料的研究范围。我们将讨论磁性拓扑绝缘体,如在铁磁型拓扑绝缘体中由磁性诱导的时间反演对称性破缺。深入分析手性磁子激发和贝里相位(Berry Phase)在霍尔效应(如反常霍尔效应和非对易几何)中的作用。重点阐述如何通过拓扑不变性来区分真正的拓扑态与仅具有磁序的普通磁体。 第八章:强自旋-轨道耦合的效应 在重元素体系中,自旋-轨道耦合(SOC)不再是微小的修正项,而是决定能带结构的根本因素。本章将讨论如何将SOC项纳入到Hubbard或DFT+U框架中。重点分析拉什巴(Rashba)和狄拉克锥结构的形成,以及在强SOC下出现的量子自旋霍尔效应和铁电-磁性耦合现象。讨论Kitaev 模型及其在模拟分数量子霍尔效应和非阿贝尔任意子中的重要性。 --- 总结与展望 本书的最终目标是使读者能够批判性地评估实验数据,并熟练运用现代计算方法来解决与电子关联和磁性相关的开放性问题。我们强调理论概念与实验观测(如ARPES、中子散射、STM)之间的紧密联系,为未来在新型量子器件和功能材料设计中应用这些知识奠定坚实基础。全书的叙述风格力求精确、严谨,同时注重物理图像的清晰构建。