Аннотация:
Дан обзор теоретико-полевых исследований эффектов электрон-электронного взаимодействия в различных системах физики конденсированных состояний, таких как планарные жидкости Дирака, т. е. графен и графеноподобные системы, поверхностные состояния некоторых топологических изоляторов, а также системы с полуцелыми значениями квантового эффекта Холла. Эти жидкости характеризуются бесщелевой зонной структурой, сильными электрон-электронными взаимодействиями и лоренц-инвариантностью, возникающей в глубоко инфракрасном диапазоне. Рассмотрен ряд рассматриваемых в экспериментах важных задач, которые в настоящее время вызывают большой интерес при исследованиях в физике низких энергий (конденсированные состояния), а также в физике высоких энергий (элементарные частицы). Исследовано влияние взаимодействия на свойства переноса и его предположительно решающее значение при потенциально возможной генерации динамической массы. Решение этих проблем и тщательное изучение пертурбативной структуры калибровочных теорий поля требует развития известных из квантовой электро/хромодинамики непертурбативных подходов и позволяет применять их
к исследованию систем с сильным взаимодействием.
Ключевые слова:
графен, теория возмущений, электрон-электронное взаимодействие.
Поступило в редакцию: 14.12.2018 После доработки: 12.02.2019
Образец цитирования:
С. Тебер, А. В. Котиков, “Эффекты электрон-электронного взаимодействия в планарных жидкостях Дирака”, ТМФ, 200:2 (2019), 343–360; Theoret. and Math. Phys., 200:2 (2019), 1222–1236
A. V. Kotikov, “Short review of interaction effects in graphene”, Phys. Part. Nuclei Lett., 20:5 (2023), 1108
S. Metayer, S. Teber, “Two-loop mass anomalous dimension in reduced quantum electrodynamics and application to dynamical fermion mass generation”, J. High Energy Phys., 2021, no. 9, 107
A. James, A. V. Kotikov, S. Teber, “Landau-khalatnikov-fradkin transformation of the fermion propagator in massless reduced qed”, Phys. Rev. D, 101:4 (2020), 045011
Anatoly V. Kotikov, Sofian Teber, “Critical Behavior of (2 + 1)-Dimensional QED: 1/N Expansion”, Particles, 3:2 (2020), 345