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- W2023804786 abstract "The role of phonons, both optical and acoustic, is examined in the actinide metals. It is pointed out that the complicated crystal structures imply that optical phonon branches exist in the actinide metals. These branches lie at relatively low frequencies, low enough for them to contribute to the low temperature electrical resistively, and to other transport properties. In particular in plutonium it is proposed that there are two temperature regimes. The first below 100 K is that in which plutonium behaves like a normal transition metal, and where conduction is metallic in nature. In this regime the electrical resistivity is due to electron-phonon scattering mainly by optical phonons. The second regime above 100 K is more akin to an amorphous or non-crystalline material, than to a metal, due to the disorder caused by the lattice vibrations. In this regime conduction is by hopping of electrons from site to site. Here the interaction is so strong that plutonium can not be described even in a first approximation by a one electron band model.Die Rolle von Phononen, optischen und akustischen, wird in den Aktinidenmetallen untersucht. EBs wird gezeigt, das die komplizierten Kristallstrukturen die Existenz von optischen Phononen-zweigen in den Aktinidenmetallen einschliesen. Diese Zweige liegen bei relativ niedrigen Fre-quenzen, tief genug, um zur elektrischen Tieftemperaturleitfahigkeit beizutragen und zu anderen Transporteigenschaften. Insbesondere wird fur Plutonium vorgeschlagen, das zwei Temperatur-bereiche existieren. Im ersten unterhalb 100 K verhalt sich Plutonium wie ein normales Ubergangs-metall, in dem die Leitfahigkeit von metallischem Charakter ist. Im diesem Bereich wird der elek-trische Widerstand durch. Blektron-Phononstreuung, hauptsachlich durch optische Phononen, bestimmt. Der zweite Bereich oberhalb 100 K ist mehr mit einem amorphen oder nicht-kristallinen Material verknupft als mit einem Metall, hervorgerufen durch Fehlordnung infolge von Gitter-schwingungen. In diesem Bereich findet Leitfahigkeit von Elektronen durch Hopping von Gitter-platz zu Gitterplatz statt. Hierbei ist die Wechelwirkung so stark, das Plutonium sogar in erster Naherung nicht mehr durch ein Ein-Elektronen-Bandmodell beschrieben werden kann." @default.
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