Œdème OG, Osiele OM
Dans cet article, la théorie modifiée de Landau des liquides de Fermi a été utilisée pour calculer la dilatation thermique et la conductivité thermique des quasi-particules dans les métaux. Le résultat a révélé qu'à mesure que la température augmente, la dilatation thermique des quasi-particules dans les métaux augmente dans tous les métaux étudiés. Il est également observé qu'à mesure que le paramètre de densité électronique augmente, la dilatation thermique des quasi-particules augmente. Cela montre que dans la région de faible densité, la dilatation thermique des quasi-particules est importante. Le résultat obtenu pour la conductivité thermique des quasi-particules dans les métaux a révélé que pour tous les métaux calculés, la conductivité thermique des quasi-particules diminue à mesure que la température augmente. Cela semble suggérer qu'à mesure que la température augmente, la séparation entre les quasi-particules augmente car ce ne sont pas des particules lourdes, par conséquent, le taux d'absorption de chaleur diminue. La dilatation thermique et la conductivité thermique calculées des quasi-particules sont en meilleur accord avec les valeurs expérimentales. Cela suggère que l'introduction du paramètre de densité électronique est prometteuse pour prédire la contribution des quasi-particules aux propriétés globales des métaux. Cette étude a révélé dans quelle mesure les quasi-particules contribuent aux propriétés globales des métaux, ce qui a contribué à leurs applications potentielles dans le développement de la science des matériaux et de l’ingénierie.