Numéro |
J. Phys. France
Volume 46, Numéro 10, octobre 1985
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Page(s) | 1751 - 1761 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphys:0198500460100175100 |
DOI: 10.1051/jphys:0198500460100175100
Plasmon spectra and cohesion of the mixed stack organic conductors
P. Zupanovic1, S. Barisic2 et A. Bjelis31 Department of Mathematics and Physics, Faculty of Philosophy, Teslina 10, Split, Croatia, Yugoslavia
2 Department of Physics, Faculty of Science, P.O.B. 162, Zagreb, Croatia, Yugoslavia
3 Institute of Physics of the University, P.O.B. 304, Zagreb, Croatia, Yugoslavia
Abstract
Plasmon dispersion relations for quasi one-dimensional charge transfer crystals with two inequivalent conducting stacks are found in the Tomonaga model. The relationship between the Tomonaga model and the perturbation scheme is established for the evaluation of the ground state energy. The plasmon spectrum and the corresponding energy are calculated numerically for the configurations of chains, which correspond to the stacking patterns observed in the TTF-TCNQ and HMTTF-TCNQ crystals. It is found that the change of the zero point plasmon energy on going from one to the other lattice is considerably smaller than the change of the Madelung energy.
Résumé
Nous déterminons les relations de dispersion pour les plasmons dans les complexes de transfert de charge à deux chaînes non équivalentes. Nous utilisons le modèle de Tomonaga et établissons la correspondance entre cette approche et le calcul perturbatif de l'énergie de cohésion. Les spectres de plasmons et les énergies de cohésion correspondantes sont calculés numériquement pour les deux configurations des chaines, observées dans le TTF-TCNQ et HMTTF-TCNQ. Il apparaît que la variation de l'énergie de cohésion due aux plasmons lors du passage d'un réseau à l'autre est beaucoup plus faible que la variation de l'énergie de Madelung.
7145G - Exchange, correlation, dielectric and magnetic response functions, plasmons.
Key words
lattice energy -- one dimensional conductivity -- organic compounds -- plasmons