Вышедшие номера
Дискретные магнитные гетероструктуры на основе Si и Fe
Отроков М.М.1, Останин С.А.2, Ernst A.2, Кузнецов В.М.1, Чулков Е.В.3,4
1Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
2Max-Planck-Institut fur Mikrostrukturphysik, Halle, Germany
3Donostia International Physics Center, San Sebastian, Spain
4Departamento de Fi sica de Materiales and Centro Mixto CSIC--UPV/EHU, Facultad de Ciencias Qui micas, UPV/EHU, San Sebastian/Donostia, Basque Country, Spain
Email: otrokov@phys.tsu.ru
Поступила в редакцию: 18 ноября 2009 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2010 г.

Представлены результаты ab initio расчетов электронных и магнитных свойств дискретных кремниевых гетероструктур, легированных монослоем Fe по типу замещения или внедрения. После проведения структурных релаксаций обнаружено, что гетероструктуры обоих типов демонстрируют двумерный металлический характер и ферромагнитное упорядочение на интервале толщин прослоек Si до 19 атомных слоев. Гетероструктуры с монослоем Fe по типу замещения демонстрируют намагниченность и спиновую поляризацию на уровне Ферми, двукратно превышающие аналогичные характеристики системы с внедренным монослоем Fe. Работа выполнена при частичной поддержке Университета страны Басков (проект GV-UPV: грант IT-366-07) и Министерства науки и технологии Испании (грант N-FIS2007-06671-C02-01).
  1. S.A. Crooker, D.A. Tulchinsky, J. Levy, D.D. Awschalom, R. Garcia, N. Samarth. Phys. Rev. Lett. 75, 505 (1995)
  2. A.M. Nazmul, T. Amemiya, Y. Shuto, S. Sugahara, M. Tanaka. Phys. Rev. Lett. 95, 017 201 (2005)
  3. S. Sanvito. Phys. Rev. B 68, 054 425 (2003)
  4. M.C. Qian, C.Y. Fong, K. Liu, W.E. Pickett, J.E. Pask, L.H. Yang. Phys. Rev. Lett. 96, 027 211 (2006)
  5. H. Wu, P. Kratzer, M. Scheffler. Phys. Rev. Lett. 98, 117 202 (2007)
  6. R.K. Kawakami, E. Johnston-Halperin, L.F. Chen, M. Hanson, N. Guebels, J.S. Speck, A.C. Gossard, D.D. Awschalom. Appl. Phys. Lett. 77, 2379 (2000)
  7. X. Chen, M. Na, M. Cheon, S. Wang, H. Luo, B.D. McCombe, X. Liu, Y. Sasaki, T. Wojtowicz, J.K. Furdyna, S.J. Potashnik, P. Schiffer. Appl. Phys. Lett. 81, 511 (2002)
  8. G.B. Kim, M. Cheon, S. Wang, H. Luo, B.D. McCombe, X. Liu, Y. Sasaki, T. Wojtowicz, J.K. Furdyna. Physica E 20, 355 (2004)
  9. S.H. Chiu, H.S. Hsu, J.C.A. Huang. J. Appl. Phys. 103, 07D110 (2008)
  10. Yu.A. Uspenskii, E.T. Kulatov. J. Magn. Magn. Mater. 321, 7, 931 (2009).
  11. Balls \& Sticks, program designed to create 3D-pictures and animations of crystals. http://www.softbug.com/toycrate/bs/index.html; T.C. Ozawa, S.J. Kang. J. Appl. Cryst. 37, 679 (2004)
  12. J.P. Perdew, W. Wang. Phys. Rev. B 45, 13 244 (1992)
  13. P.E. Blochl. Phys. Rev. B 50, 17 953 (1994)
  14. G. Kresse, J. Hafner. Phys. Rev. B 47, 558 (1993); ibid 49, 14 251 (1994)
  15. G. Kresse, J. Furthmuller. Comput. Mater. Sci. 6, 15 (1996)
  16. G. Kresse, J. Furthmuller. Phys. Rev. B 54, 11 169 (1996)
  17. G. Kresse, J. Joubert. Phys. Rev. B 59, 1758 (1999)
  18. H.J. Monkhorst, J.D. Pack. Phys. Rev. B 13, 5188 (1976)
  19. R. Wartchow, S. Gerighausen, M. Binnewies. Z. Kristallogr.: New Cryst. Struct. 212, 320 (1997)
  20. F.A. Cotton. Chemical applications of group theory. Wiley, N.Y. (1990). 475 p
  21. С. Фудзинага. Метод молекулярных орбиталей. Мир, М. (1983). 461 с.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.