Вышедшие номера
Эндоэдральный фуллерен Sm@C80: электронное строение, оптические свойства
Мурзашев А.И. 1, Кокурин М.Ю. 1, Пахмутов Д.А.1, Паймеров С.К. 1
1Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия
Email: nanotubes59@mail.ru, kokurinm@yandex.ru, paymerov@mail.ru
Поступила в редакцию: 23 июня 2023 г.
В окончательной редакции: 6 июля 2023 г.
Принята к печати: 7 июля 2023 г.
Выставление онлайн: 3 сентября 2023 г.

С учетом сильного внутриузельного кулоновского взаимодействия (~10 eV) вычислен энергетический спектр эндоэдрального металлофуллерена Sm@C80. На основе теоретического энергетического спектра получен спектр оптического поглощения этого соединения. Сравнение теоретических кривых спектра оптического поглощения, полученных при разных значениях переноса заряда от внедренного атома Sm с экспериментальной с соответствующей экспериментальной кривой не позволило установить величину переноса заряда. Но несмотря на это, качественное совпадение экспериментальной кривой и с теоретическими, говорит об адекватности нашей модели, предложенной для изучения электронного строения эндоэдральных фуллеренов. Ключевые слова: фуллерен, внутриузельное кулоновское взаимодействие, модель Хаббарда, энергетический спектр, спектр оптического поглощения. DOI: 10.21883/FTT.2023.09.56262.123
  1. А.В. Елецкий. УФН 170, 2, 113 (2000)
  2. А.И. Мурзашев, Т.Э. Назарова. ФММ 115, 7, 675 (2014)
  3. В.П. Бубнов, И.Е. Кареев, Б.В. Лобанов, А.И. Мурзашев, В.М. Некрасов. ФТТ 58, 8, 1639 (2016)
  4. Г.И. Миронов, А.И. Мурзашев. ФТТ 53, 11, 2273 (2011)
  5. И.Е. Кареев, В.П. Бубнов, А.И. Котов, Б.В. Лобанов, А.И. Мурзашев, И.А. Румянцев. ФТТ 59, 1, 200, (2017)
  6. Hua Yang, Zhimin Wang, Hongxiao Jin, Bo Hong, Ziyang Liu, Christine M. Beavers, Marilyn M. Olmstead, Alan L. Balch. Inorg. Chem. 52, 1275 (2013)
  7. P.W. Fowler, D.E. Manolopoulos. An Atlas of Fullerenes. Oxford University Press, Oxford (1995). 416 p
  8. Д.А. Бочвар, Е.Г. Гальперн. ДАН АН СССР 209, 3, 610 (1973)
  9. P.R. Wallace. Phys. Rev. 71, 622 (1947)
  10. T.O. Wehling, E. Sasi ovglu, C. Friedrich, A.I. Lichtenstein, M.I. Katsnelson, S. Blugel. Phys. Rev. Lett. 106, 23, 236805 (2011)
  11. J. Hubbard. Proc. Roy. Soc. 63, 237 (1963)
  12. Б.В. Лобанов, А.И. Мурзашев. ФТТ 55, 797 (2013)
  13. Б.В. Лобанов, А.И. Мурзашев. ФТТ 57, 409 (2017)
  14. А.И. Мурзашев, Т.Э. Назарова. ЖЭТФ 146, 5, 1026 (2014)
  15. А.И. Мурзашев. ФТТ 62, 3, 484 (2020)
  16. А.И. Мурзашев, М.Ю. Кокурин, С.Л. Паймеров. Оптика и спектроскопия 128, 6, 1238 (2020)
  17. А.И. Мурзашев, Е.О. Шадрин. ЖЭТФ 145, 6, 1061 (2014)
  18. Г.И. Миронов. ФТТ 49, 3, 527 (2007)
  19. Г.И. Миронов. ФТТ 48, 7, 1299 (2006)
  20. А.И. Мурзашев, Е.О. Шадрин. ФТТ 54, 12, 2359 (2012)
  21. Т. Sagawa. J. Phys. Soc. Jpn. 21, 49 (1966)
  22. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. Наука, М. (1989). 767 c
  23. K. Kubo. J. Phys. Soc. Jpn. 28, 6, 1402 (1970)
  24. K. Kubo. J. Phys. Soc. Jpn. 31, 1, 30 (1971)

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.