Вышедшие номера
Квантово-химическое моделирование электронной структуры и магнитных свойств Sn1-x-yMxSbyO2, M=Cr, Mn, Co, Ni (x=0.25; y=0, 0.25)
Зайнуллина В.М.1
1Институт химии твердого тела Уральского oтделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: Veronika@ihim.uran.ru
Поступила в редакцию: 10 декабря 2007 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2008 г.

Неэмпирическим линейным методом "muffin-tin"-орбиталей в спин-поляризованном варианте выполнено моделирование электронной и магнитной структур, рассчитаны магнитные моменты на атомах переходных металлов для соединений Sn0.75M0.25O2 и Sn0.5M25Sb0.25O2, M=Cr, Mn, Co, Ni со структурой, производной от структуры рутила. На основе полученных данных анализируется влияние состава фаз Sn1-x-yMxSbyO2 на их электронный спектр, магнитные и транспортные характеристики. Работа выполнена при поддержке грантов Министерства образования и науки РФ и CRDF 2004 post-doctoral fellowship award N Y2-E-05-17, РФФИ N 05-03-32259, ведущих научных школ РФ НШ-8380.2006. PACS: 71.15.Mb, 71.15.Nc, 71.20.-b, 75.50.-y
  1. Физико-химические свойства окислов. Справочник / Под ред. Г.В. Самсонова. Металлургия, М. (1978). С. 472
  2. П. Кофстад. Отклонение от стехиометрии, диффузия и электропроводность в простых окислах металлов. Мир, М. (1975). 396 с
  3. W. Gopel. Sensors Actuators B 16, 167 (1989)
  4. С.И. Рембеза, Т.В. Свистов, Е.С. Рембеза, О.И. Борсякова. ФТП 35, 796 (2001)
  5. А.Н. Мень, Ю.П. Воробьев, Г.И. Чуфаров. Физико-химические свойства нестехиометрических оксидов. Химия, Л. (1973). 224 с
  6. J. Rudolph. Techn. Wissenschaft. Abhandl. Osram. 2, 86 (1963)
  7. E. Shanthi, V. Dutta, A. Banerjee, K.L. Chopra. J. Appl. Phys. 51, 6243 (1980)
  8. S.W. Lee, Y.W. Kim, H. Chen. Appl. Phys. Lett. 78, 350 (2001)
  9. C. Terrier, J.P. Chatelon, R. Berjoan, J.A. Roger. Thin Solid Films 263, 37 (1995)
  10. D. Jousse. Phys. Rev. B 31, 5335 (1985)
  11. T. Niitz, M. Haase. J. Phys. Chem. B 104, 8430 (2000)
  12. W. Liu, X. Cao, Y. Zhu, L. Cao. Sensors Actuators B 66, 219 (2000)
  13. D. Dobler, S. Oswald, K. Wetzig. Anal. Bioanal. Chem. 374, 646 (2002)
  14. J.M.D. Coey, A.P. Douvalis, C.B. Fitzgerald, M. Venkatesan. Appl. Phys. Lett. 84, 1332 (2004)
  15. A. Punnoose, J. Hays. J. Appl. Phys. 97, 10D321-3 (2005)
  16. N.H. Hong, J. Sakai, W. Prellier, A. Hassini. J. Phys.: Cond. Matter 17, 1697 (2005)
  17. V.A. Govorov, A.M. Abakumov, M.G. Rozova, A.G. Borzenko, S.Yu. Vassiliev, V.M. Mazin, M.I. Afanasov, P.B. Fabritchnyi, G.A. Tsirlina, E.V. Antipov. Chem. Mater. 17, 3004 (2005)
  18. K.C Mishra, K.H. Johnson, P.C. Schmidt. Phys. Rev. B 51, 13 972 (1995)
  19. А. Вест. Химия твердого тела. Теория и приложения. Мир, М. (1988). Ч. 2. 336 с
  20. O.-K. Andersen, Z. Pawlowska, O. Jepsen. Phys. Rev. B 34, 5253 (1986)
  21. O.-K. Andersen, O. Jepsen, M. Sob. In: Electronic band structure and its applications / Ed. M. Yussouf. Springer, Berlin (1987). P. 1--57
  22. M.A. Korotin, V.I. Anisimov, D.I. Khomskii, G.A. Sawatzky. Phys. Rev. Lett. 80, 4305 (1998)

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.