电荷密度波涡动的声学声子散射微观理论
介观与纳米尺度物理
2026-04-23 v2 材料科学
强关联电子
超导电性
摘要
电荷密度波 (CDW) 序在相关金属中源于在有限波矢 处的峰值电子易感性,由费米面特征(盘包或鞍点奇点)或由动量分辨电子声子耦合,或两者的组合所致。CDW 前驱涡动可在无长程有序时削弱携热声学声子。我们构建了 Green's 函数理论,其中,来自 CDW--晶格软模在排序波矢 处的阻尼谐振子传递子,以及从电子环路中获得的应变-强度顶点,共同给出声学声子自能。该理论识别了两个散射通道:一个局部强度通道,由阻滞复合 CDW 响应控制,给出在 CDW 关联长度较大时较窄的临界贡献;一个纹理(梯度)通道,将声学应变耦合到 CDW 包络的空间变化,在冻结纹理极限下,还原为由测量的衍射峰权重和宽度所决定的现象学形式。相同的传递子也决定了 CDW--声子软极在晶格投影中的行为,揭示了从欠阻滞到过阻滞的横截面由 CDW 不稳定性距离控制,以及慢速过阻滞松弛速率的质量跟踪恒等式。该框架统一了衍射、软模光谱和热力学输运,广泛适用于包括过渡金属硫化物、稀土三硫化物、卡格ome CDW 化合物以及 cuprate 电荷序涡动 regime;我们以 2H-TaSe 在升温下的实验 IXS 声子软化和异常热输运为例进行了直接比较。
引用
@article{arxiv.2604.17655,
title = {Microscopic Theory of Acoustic Phonon Scattering by Charge-Density-Wave Fluctuations},
author = {Han Huang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2604.17655},
year = {2026}
}