Aniquilação de pósitrons em metais alcalinos

Estudamos o problema de um potencial tridimensional delta-atrativo embebido em um gás de Fermi. Calculamos a função de corre laço exata gás-impureza em um formalismo de função de Green. Os resultados são comparados com aqueles obtidos na aproximação do campo auto-consistente (SCA). Analisamos o...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Oscar Hipolito
Other Authors: Roberto Leal Lobo e Silva Filho
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 1973
Subjects:
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/54/54131/tde-25052015-160602/
Description
Summary:Estudamos o problema de um potencial tridimensional delta-atrativo embebido em um gás de Fermi. Calculamos a função de corre laço exata gás-impureza em um formalismo de função de Green. Os resultados são comparados com aqueles obtidos na aproximação do campo auto-consistente (SCA). Analisamos o limite de validade da SCA e discutimos o problema do crescimento anômalo da razão de aniquilação e de positrons em metais de baixa densidade. Usando como interação elétron-positron um potencial efetive obtido pelo método da transformação canônica, calculamos numericamente as razoes de aniquilação de positrons em metais alcalinos. Analisamos também, para essa interação efetiva, a possibilidade de formação de positrônio como função da densidade dos metais. Admitindo a existência de positrônio em metais de baixa densidade, r s > 4,5, apresentamos uma nova interpretação para as razoes de aniquilação em metais alcalinos. A justificação desse modelo e baseada em argumentos microscópicos e em dados experimentais. Nosso modelo concorda muito bem com os resultados experimentais === An attractive tridimensional d-function potential is introduced in a Fermi gas. The contribution to the gas-impurity correlation function of bound states is calculated exactly in a Green\'s function formalism. The exact results are compared with those obtained in the self-consistent field approximation (ECA). The range of validity of the SCA is analysed and the problem of the anomalous enhancement of the positron annihilation rate for a low density electron gas is discussed. Positron annihilation rates in metals are calculated using the effective electron-positron interaction obtained by the canonical transformation method. The possibility of formation of positronium for such interaction is discussed. An alternative interpretation for the positron annihilation rates alkali metals is presented assuming the existence of positronium even at metallic densities. This assumption is discussed based on microscopic arguments. The model fits very nicely the experimental points