Вышедшие номера
Расчет электронной структуры интерметаллидов ErNi5-xAlx (x=0, 1, 2)
Лукоянов А.В.1,2, Князев Ю.В.1
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: lukoyanov@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 27 июня 2014 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2014 г.

Исследована эволюция электронной структуры интерметаллидов ErNi5-xAlx (x=0, 1, 2) в зависимости от позиции замещения никеля атомами алюминия. С этой целью проведены спин-поляризованные расчеты энергетического спектра данных соединений в рамках зонного метода LSDA+U, который позволяет в приближении локальной электронной спиновой плотности учесть поправку на сильные электронные корреляции в 4f-оболочке эрбия. Рассмотрены варианты замещения атомов никеля алюминием в различных кристаллографических позициях в 3d-подрешетке. Анализ зонной структуры показал, что примеси алюминия приводят к образованию немагнитных 3d-состояний никеля и значительному уменьшению плотности электронных состояний на уровне Ферми. Сравнение полных энергий конфигураций позволяет сделать вывод о более выгодном заполнении алюминием 3g-позиций. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта N 13-02-00256, СП-506.2012.2, фонда "Династия".
  1. D. Chandra, J.J. Reilly, R. Chellappa. JOM 58, 26 (2006)
  2. H. Senoh, T. Yonei, H.T. Takeshita, N. Takeichi, H. Tanaka, N. Kuriyama. Mater. Trans. 46, 152 (2005)
  3. G. Wiesinger, G. Hilscher. Handbook of Magnetic Materials. Elsevier, Amsterdam (2008). Vol. 17. 293 p
  4. K.A. Gschneidner Jr, V.K. Pecharsky, A.O. Tsokol. Rep. Progr. Phys. 68, 1479 (2005)
  5. Н.В. Мушников. УФН 182, 450 (2012)
  6. B.J. Korte, V.K. Pecharsky, K.A. Gschneidner. J. Appl. Phys. 84, 5677 (1998)
  7. A. Haldar, I. Dhiman, A. Das, K.A. Suresh, A.K. Nigam. J. Alloys Comp. 509, 3760 (2011)
  8. E. Burzo, A. Tak\`acs, M. Neumann, L. Chioncel. Phys. Status Solidi C 1, 3343 (2004)
  9. A.G. Kuchin, A.S. Ermolenko, Yu.A. Kulikov, V.I. Khrabrov, E.V. Rosenfeld, G.M. Makarova, T.P. Lapina, Ye.V. Belozerov. J. Magn. Magn. Mater. 303, 119 (2006)
  10. J.A. Blanco, D. Gignoux, D. Schmitt, A. Tari, F.Y. Zhang. J. Phys.: Cond. Matter 6, 4335 (1994)
  11. R.I. Radwanski, R. Michalski, Z. Ropka, A. Blaut. Physica B 319, 78 (2002)
  12. P.J. von Ranke, M.A. Mota, D.F. Grangeia, A. Magnus, G. Carvalho, F.C.G. Gandra, A.A. Coelho, A. Caldas, N.A. de Oliveira, S. Gama. Phys. Rev. B 70, 134 428 (2004)
  13. P. Svoboda, J. Vejpravov\`a, N.-T.H. Kim-Ngan, F. Kaysel. J. Magn. Magn. Mater. 272-- 276, 595 (2004)
  14. Yu.V. Knyazev, A.V. Lukoyanov, Yu.I. Kuz'min, A.G. Kuchin. Phys. Status Solidi B 249, 824 (2012)
  15. Z. Hu, W.B. Yelon, G.K. Marasinghe, W.J. James. IEEE Trans. Magn. 31, 3659 (1995)
  16. B. Sorgic, A. Drasner. J. Alloys Comp. 232, 79 (1996)
  17. V.I. Anisimov, F. Aryasetiawan, A.I. Lichtenstein. J. Phys.: Cond. Matter 9, 767 (1997)
  18. O.K. Andersen, O. Jepsen. Phys. Rev. Lett. 53, 2571 (1984)
  19. Ю.В. Князев, А.В. Лукоянов, Ю.И. Кузьмин, А.Г. Кучин. Опт. и спектр. 115, 779 (2013)

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.