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	<title>Wigner-Kristall - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-06T21:00:32Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Wigner-Kristall&amp;diff=706778&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Paschvo: Links</title>
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		<updated>2025-04-18T20:36:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Links&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Ein &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wigner-Kristall&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist die [[Kristall|kristalline]] [[Phase (Materie)|Phase]] des [[Elektron|Elektrons]], die zuerst von [[Eugene Paul Wigner|Eugene Wigner]] 1934 als [[Grundzustand]] eines Systems wechselwirkender Elektronen vorhergesagt wurde. Dabei nehmen die Elektronen jeweils möglichst weit voneinander entfernte Positionen ein. Bei gegebener [[Dichte]] führt das zur Anordnung der Elektronen in einem regelmäßigen [[Kristallgitter|Gitter]]. Diese Phase tritt auf, wenn die Dichte und [[Temperatur]] der Elektronen ausreichend niedrig sind. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wigner-Kristalle konnten experimentell bisher nur in zweidimensionalen (2D) Situationen realisiert werden: einerseits für Elektronen auf einem Film flüssigen [[Helium|Heliums]], andererseits in dem 2D-[[Elektronengas]] an der [[Halbleiter#Grenzflächen|Grenzfläche]] zwischen zwei [[Halbleiter]]-[[Heterostruktur]]en. Im 2D-Wigner-Kristall bilden die Elektronen ein Dreiecksgitter, wie theoretisch 1976 von [[Günther Meißner]] und Mitarbeitern vorhergesagt&lt;br /&gt;
wurde. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein [[Magnetfeld]] senkrecht zur Ebene der Elektronen kann verwendet werden, um die Elektronen stärker zu lokalisieren (in den [[Landau-Niveau]]s). Dies ermöglicht die [[Kristallisation]] bei höheren [[Elektronendichte|Elektronendichten]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Eugene Wigner: &amp;#039;&amp;#039;On the Interaction of Electrons in Metals.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;[[Physical Review]]&amp;#039;&amp;#039;, Band 46, Nr.&amp;amp;nbsp;11, 1934, 1002–1011, {{doi|10.1103/PhysRev.46.1002}} ({{enS}}).&lt;br /&gt;
* Daijiro Yoshioka: &amp;#039;&amp;#039;The Quantum Hall Effect.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Springer Series in Solid-State Sciences&amp;#039;&amp;#039;, Band 133. Springer, Berlin u.&amp;amp;nbsp;a. 1998, ISBN 3-540-43115-2 ({{enS}}).&lt;br /&gt;
* Yen-Chen Tsui, Minhao He, Yuwen Hu, Ethan Lake, Taige Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael P. Zaletel, Ali Yazdani: &amp;#039;&amp;#039;Direct observation of a magnetic-field-induced Wigner crystal.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;[[Nature]]&amp;#039;&amp;#039;, Band 628, 10. April 2024, S.&amp;amp;nbsp;287–292; [[doi:10.1038/s41586-024-07212-7]] ({{enS}}). Dazu:&lt;br /&gt;
** Michelle Starr: [https://www.sciencealert.com/physicists-finally-capture-mysterious-wigner-crystal-after-90-years Physicists Finally Capture Mysterious Wigner Crystal After 90 Years]. Auf: sciencey&amp;lt;sup&amp;gt;alert&amp;lt;/sup&amp;gt; vom 11. April 2024.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [https://www.nature.com/articles/d41586-021-02657-6 Nature] Durch Abkühlung auf wenige Grad über den [[Absoluter Nullpunkt|absoluten Nullpunkt]] erzeugtes Bild eines Wigner-Kristall&lt;br /&gt;
* [http://www.theo-physik.uni-kiel.de/~bonitz/public/WONLINE/Elektronenkristalle.htm Thorsten Krome: &amp;#039;&amp;#039;Kristalle aus Elektronen&amp;#039;&amp;#039;]&lt;br /&gt;
* {{Webarchiv | url=http://www.pi1.physik.uni-stuttgart.de/glossar/WignerKristall_e.php | wayback=20081120020033 | text=Wigner Crystal}}&lt;br /&gt;
* [http://physicsweb.org/articles/world/15/1/5/1 &amp;#039;&amp;#039;Classical Wigner crystals move on&amp;#039;&amp;#039;]. [[Physics World]], Januar 2002 ({{enS}}).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Festkörperphysik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Quantenphysik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Paschvo</name></author>
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