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Bang, Y., C. Castellani, M. Grilli, G. Kotliar, R. Raimondi et Z. Wang. « SINGLE PARTICLE AND OPTICAL GAPS IN CHARGE-TRANSFER INSULATORS ». International Journal of Modern Physics B 06, no 05n06 (mars 1992) : 531–45. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979292000311.
Texte intégralMontorsi, A., et M. Rasetti. « Mott-hubbard metal-insulator transition ». Il Nuovo Cimento D 16, no 10-11 (octobre 1994) : 1649–57. http://dx.doi.org/10.1007/bf02462155.
Texte intégralLe, Duc-Anh. « Mott transition in the dynamic Hubbard model within slave boson mean-field approach ». Modern Physics Letters B 28, no 10 (20 avril 2014) : 1450078. http://dx.doi.org/10.1142/s021798491450078x.
Texte intégralRozenberg, M. J., X. Y. Zhang et G. Kotliar. « Mott-Hubbard transition in infinite dimensions ». Physical Review Letters 69, no 8 (24 août 1992) : 1236–39. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.69.1236.
Texte intégralSHASTRY, B. SRIRAM. « MOTT TRANSITION IN THE HUBBARD MODEL ». Modern Physics Letters B 06, no 23 (10 octobre 1992) : 1427–38. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984992001137.
Texte intégralNoack, R. M., et F. Gebhard. « Mott-Hubbard Transition in Infinite Dimensions ». Physical Review Letters 82, no 9 (1 mars 1999) : 1915–18. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.82.1915.
Texte intégralLundin, Urban, Igor Sandalov et Börje Johansson. « Mott–Hubbard transition in the N-orbital Hubbard model ». Physica B : Condensed Matter 281-282 (juin 2000) : 836–37. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(99)00980-1.
Texte intégralLE, DUC-ANH, et ANH-TUAN HOANG. « PHASE TRANSITION IN THE HALF-FILLED IONIC HUBBARD MODEL : MEAN-FIELD SLAVE BOSON STUDY ». Modern Physics Letters B 26, no 03 (30 janvier 2012) : 1150016. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984911500163.
Texte intégralBao, An. « Mott transition in ruby lattice Hubbard model ». Chinese Physics B 28, no 5 (mai 2019) : 057101. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/28/5/057101.
Texte intégralTakenobu, T., T. Muro, Y. Iwasa et T. Mitani. « Mott-Hubbard transition in alkali ammonia fullerides ». Synthetic Metals 121, no 1-3 (mars 2001) : 1173–74. http://dx.doi.org/10.1016/s0379-6779(00)01234-0.
Texte intégralRozenberg, M. J., G. Kotliar et X. Y. Zhang. « Mott-Hubbard transition in infinite dimensions. II ». Physical Review B 49, no 15 (15 avril 1994) : 10181–93. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.49.10181.
Texte intégralvan Dongen, P. G. J., et C. Leinung. « Mott-Hubbard transition in a magnetic field ». Annalen der Physik 509, no 1 (1997) : 45–67. http://dx.doi.org/10.1002/andp.19975090104.
Texte intégralGrzybowski, Przemysław R., et Ravindra W. Chhajlany. « Hubbard-I approach to the Mott transition ». physica status solidi (b) 249, no 11 (6 août 2012) : 2231–38. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201248194.
Texte intégralHansmann, P., A. Toschi, G. Sangiovanni, T. Saha-Dasgupta, S. Lupi, M. Marsi et K. Held. « Mott-Hubbard transition in V2 O3 revisited ». physica status solidi (b) 250, no 7 (20 mars 2013) : 1251–64. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201248476.
Texte intégralUGAJIN, R., S. HIRATA et Y. MORI. « FERROMAGNETIC AND MOTT TRANSITIONS MODULATED BY VARYING FRACTAL DIMENSIONS IN FRACTAL–SHAPED NANOSTRUCTURES ». International Journal of Modern Physics B 15, no 14 (10 juin 2001) : 2025–44. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979201006550.
Texte intégralKajueter, Henrik, et Gabriel Kotliar. « Band Degeneracy and the Mott Transition : Dynamical Mean Field Study ». International Journal of Modern Physics B 11, no 06 (10 mars 1997) : 729–51. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979297000411.
Texte intégralKrishnamurthy, H., C. Jayaprakash, Sanjoy Sarker et Wolfgang Wenzel. « Mott-Hubbard metal-insulator transition in nonbipartite lattices ». Physical Review Letters 64, no 8 (février 1990) : 950–53. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.64.950.
Texte intégralTONG, NING-HUA, et SHUN-QING SHEN. « LOW TEMPERATURE PROPERTIES OF THE MOTT–HUBBARD TRANSITION ». Modern Physics Letters B 15, no 27 (20 novembre 2001) : 1249–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984901003123.
Texte intégralPérez-Navarro, A., J. Costa-Quintana et F. López-Aguilar. « Mott transition in the two-dimensional Hubbard model ». Physica B : Condensed Matter 259-261 (janvier 1999) : 715–16. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(98)00780-7.
Texte intégralSunko, D. K., et S. Barišić. « A thermodynamic description of the Mott-Hubbard transition ». Europhysics Letters (EPL) 36, no 8 (10 décembre 1996) : 607–12. http://dx.doi.org/10.1209/epl/i1996-00576-1.
Texte intégralSunko, D. K., et S. Barišić. « A thermodynamic description of the Mott-Hubbard transition ». Europhysics Letters (EPL) 37, no 4 (1 février 1997) : 313. http://dx.doi.org/10.1209/epl/i1997-00149-4.
Texte intégralP�rez-Navarro, A., J. Costa-Quintana et F. L�pez-Aguilar. « Mott Transition in the Two-Dimensional Hubbard Model ». physica status solidi (b) 217, no 2 (février 2000) : 869–86. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3951(200002)217:2<869 ::aid-pssb869>3.0.co;2-m.
Texte intégralBraun, Johannes M., Harald Schneider, Manfred Helm, Rafał Mirek, Lynn A. Boatner, Robert E. Marvel, Richard F. Haglund et Alexej Pashkin. « Optical pump – THz probe response of VO2 under high pressure ». EPJ Web of Conferences 205 (2019) : 04003. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201920504003.
Texte intégralLi, Q. P., et Robert Joynt. « Mott-Hubbard metal-insulator transition in Hubbard models at high total spin ». Physical Review B 47, no 7 (15 février 1993) : 3979–82. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.47.3979.
Texte intégralKawasugi, Yoshitaka, Kazuhiro Seki, Satoshi Tajima, Jiang Pu, Taishi Takenobu, Seiji Yunoki, Hiroshi M. Yamamoto et Reizo Kato. « Two-dimensional ground-state mapping of a Mott-Hubbard system in a flexible field-effect device ». Science Advances 5, no 5 (mai 2019) : eaav7282. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav7282.
Texte intégralLIANG, JUN-JUN, J. Q. LIANG et W. M. LIU. « ENERGY SPECTRUM AND SUPERFLUID-MOTT INSULATOR PHASE TRANSITION OF ULTRACOLD BOSONS IN OPTICAL LATTICE ». International Journal of Modern Physics B 17, no 25 (10 octobre 2003) : 4593–600. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979203022805.
Texte intégralYoshioka, Takuya, Akihisa Koga et Norio Kawakami. « Mott Transition in the Hubbard Model on Checkerboard Lattice ». Journal of the Physical Society of Japan 77, no 10 (15 octobre 2008) : 104702. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.77.104702.
Texte intégralZhang, X. Y., M. J. Rozenberg et G. Kotliar. « Mott transition in thed=∞ Hubbard model at zero temperature ». Physical Review Letters 70, no 11 (15 mars 1993) : 1666–69. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.70.1666.
Texte intégralJeckelmann, Eric. « Mott-Peierls transition in the extended Peierls-Hubbard model ». Physical Review B 57, no 19 (15 mai 1998) : 11838–41. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.57.11838.
Texte intégralFujimori, A., T. Yoshida, K. Okazaki, T. Tsujioka, K. Kobayashi, T. Mizokawa, M. Onoda, T. Katsufuji, Y. Taguchi et Y. Tokura. « Electronic structure of Mott–Hubbard-type transition-metal oxides ». Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 117-118 (juin 2001) : 277–86. http://dx.doi.org/10.1016/s0368-2048(01)00253-5.
Texte intégralMartelo, L. M., M. Dzierzawa, L. Siffert et D. Baeriswyl. « Mott-Hubbard transition and antiferromagnetism on the honeycomb lattice ». Zeitschrift für Physik B Condensed Matter 103, no 2 (juin 1996) : 335–38. http://dx.doi.org/10.1007/s002570050384.
Texte intégralGros, C., W. Wenzel, R. Valentí, G. Hülsenbeck et J. Stolze. « The Mott-Hubbard Transition on the D = ∞ Bethe Lattice ». Europhysics Letters (EPL) 27, no 4 (1 août 1994) : 299–304. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/27/4/008.
Texte intégralSaunders, J., A. Casey, H. Patel, J. Nyéki et B. Cowan. « Mott–Hubbard transition in a 2D 3He fluid monolayer ». Physica B : Condensed Matter 280, no 1-4 (mai 2000) : 100–101. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(99)01483-0.
Texte intégralZwerger, Wilhelm. « Mott Hubbard transition of cold atoms in optical lattices ». Journal of Optics B : Quantum and Semiclassical Optics 5, no 2 (1 avril 2003) : S9—S16. http://dx.doi.org/10.1088/1464-4266/5/2/352.
Texte intégralFreericks, J. K., J. R. Cohn, P. G. J. van Dongen et H. R. Krishnamurthy. « Infinite single-particle bandwidth of a Mott–Hubbard insulator ». International Journal of Modern Physics B 30, no 13 (19 mai 2016) : 1642001. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979216420017.
Texte intégralUGAJIN, R., C. ISHIMOTO, S. HIRATA et Y. MORI. « MOTT TRANSITION IN A HELIX-BASED COMPLEX ». International Journal of Modern Physics B 14, no 18 (20 juillet 2000) : 1825–42. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979200002193.
Texte intégralBendacha, M., et A. Boudjemâa. « Normal and anomalous densities in Bose–Einstein condensates with optical lattices ». Canadian Journal of Physics 92, no 5 (mai 2014) : 375–79. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2013-0396.
Texte intégralMontorsi, Arianna, et Mario Rasetti. « MOTT TRANSITION IN AN EXACTLY SOLVABLE K.S.S.H. MODEL ». International Journal of Modern Physics B 05, no 06n07 (avril 1991) : 985–98. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979291000511.
Texte intégralSkorenkyy, Yu, L. Didukh, O. Kramar et Yu Dovhopyaty. « Mott Transition, Ferromagnetism and Conductivity in the Generalized Hubbard Model ». Acta Physica Polonica A 111, no 4 (avril 2007) : 635–44. http://dx.doi.org/10.12693/aphyspola.111.635.
Texte intégralHong, Jongbae, et Tae-Suk Kim. « Transition characteristics of a Mott-Hubbard system in large dimensions ». Physical Review B 62, no 19 (15 novembre 2000) : 12581–84. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.62.12581.
Texte intégralOhashi, Takuma, Tsutomu Momoi, Hirokazu Tsunetsugu et Norio Kawakami. « Finite-Temperature Mott Transition in Two-Dimensional Frustrated Hubbard Models ». Progress of Theoretical Physics Supplement 176 (2008) : 97–116. http://dx.doi.org/10.1143/ptps.176.97.
Texte intégralAhn, J. S., J. Bak, H. S. Choi, T. W. Noh, J. E. Han, Yunkyu Bang, J. H. Cho et Q. X. Jia. « Spectral Evolution in(Ca,Sr)RuO3near the Mott-Hubbard Transition ». Physical Review Letters 82, no 26 (28 juin 1999) : 5321–24. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.82.5321.
Texte intégralHusmann, A., J. Brooke, T. F. Rosenbaum, X. Yao et J. M. Honig. « Nonlinear Electric Field Effects at a Continuous Mott-Hubbard Transition ». Physical Review Letters 84, no 11 (13 mars 2000) : 2465–68. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.84.2465.
Texte intégralHeld, K., J. W. Allen, V. I. Anisimov, V. Eyert, G. Keller, H. D. Kim, S. K. Mo et D. Vollhardt. « Two aspects of the Mott–Hubbard transition in Cr-doped ». Physica B : Condensed Matter 359-361 (avril 2005) : 642–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2005.01.181.
Texte intégralStrong, S. P., et J. C. Talstra. « Order parameter for the Mott-Hubbard transition in one dimension ». Physical Review B 59, no 11 (15 mars 1999) : 7362–66. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.59.7362.
Texte intégralOnoda, S., et M. Imada. « Finite-temperature Mott transition in the two-dimensional Hubbard model ». Journal of Magnetism and Magnetic Materials 272-276 (mai 2004) : E275—E276. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2004.01.010.
Texte intégralKobayashi, Kenji, et Hisatoshi Yokoyama. « Improved wave functions for Hubbard model : Superconductivity and Mott transition ». Physica C : Superconductivity and its Applications 463-465 (octobre 2007) : 141–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2007.01.067.
Texte intégralMoeller, Goetz, Qimiao Si, Gabriel Kotliar, Marcelo Rozenberg et Daniel S. Fisher. « Critical Behavior near the Mott Transition in the Hubbard Model ». Physical Review Letters 74, no 11 (13 mars 1995) : 2082–85. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.74.2082.
Texte intégralCarter, S. A., T. F. Rosenbaum, P. Metcalf, J. M. Honig et J. Spalek. « Mass enhancement and magnetic order at the Mott-Hubbard transition ». Physical Review B 48, no 22 (1 décembre 1993) : 16841–44. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.48.16841.
Texte intégralGunnarsson, Olle, Erik Koch et Richard M. Martin. « Mott transition in degenerate Hubbard models : Application to doped fullerenes ». Physical Review B 54, no 16 (15 octobre 1996) : R11026—R11029. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.54.r11026.
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