Вышедшие номера
Оптическая спектроскопия сплавов Лавеса RFe2 (R=Dy, Tm)
Князев Ю.В. 1, Кузьмин Ю.И. 1
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: knyazev@imp.uran.ru, yukuzmin@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 15 декабря 2025 г.
В окончательной редакции: 27 февраля 2026 г.
Принята к печати: 28 февраля 2026 г.
Выставление онлайн: 22 апреля 2026 г.

Выполнены эллипсометрические исследования оптических свойств соединений DyFe2 и TmFe2 в интервале длин волн 0.22-16 μm. Получены дисперсионные зависимости оптических постоянных, по которым рассчитаны спектры действительных и мнимых частей диэлектрических функций, отражательных способностей, значения концентрации, плазменных и релаксационных частот электронов проводимости. Экспериментальные спектры межзонной оптической проводимости обсуждаются с учетом опубликованных ранее в 2019 году (Bentouaf et al) расчетов плотностей электронных состояний. Выделены главные типы межзонных электронных переходов, влияющие на особенности оптического поглощения. Ключевые слова: сплавы Лавеса, редкоземельные соединения, оптические свойства, электронная структура.
  1. Диаграммы состояния двойных и многокомпонентных систем на основе железа. Справочник. Металлургия, М. (1986). 440 с
  2. N.C. Koon, A.I. Schimdler, F.L. Carter. Phys. Lett. A 37, 5, 413 (1971)
  3. N.C. Koon, C.M. Williams, B.N. Das. JMMM 100, 1-3, 173 (1991)
  4. J.P. Liu, F.R. de Boer, K.H.J. Buschow. JMMM 98, 3, 291 (1991)
  5. B.W. Wang, L.Z. Cheng, K.Y. He. J. Appl. Phys. 80, 12, 6903 (1996)
  6. D.J. Germano, R.A. Butera. Phys. Rev. B 24, 7, 3912 (1981)
  7. H. Samata, N. Fujiwara, Y. Nagata, T. Uchida, M.D. Lan. JMMM 195, 2, 376 (1999)
  8. R. Hesham, M. Abdel Aziz, S. Yehia, A.A. Ghani. Cryogenics 115, 103229 (2021)
  9. K.A. Gschneidner Jr., V.K. Pecharsky. Annu. Rev. Mater. Sci. 30, 387 (2000)
  10. S.J. Lee, R.J. Lange, P.C. Canfield, B.N. Harmon, D.W. Lynch. Phys. Rev. B 61, 14, 9669 (2000)
  11. S.M. Saini, N. Singh, T. Nautiyal, S. Auluck. J. Phys.: Condens. Matter 19, 17, 176203 (2007)
  12. K. Aoki, H.-W. Li, K. Ishikawa. J. Alloys Compd. 404-406, 559 (2005)
  13. V. Paul-Boncour. J. Alloys Compd. 367, 1-2, 185 (2004)
  14. A. Bentouaf, T. Benmedjahed, R. Mebsout, B. Aissa. Solid State Commun. 296, 42 (2019)
  15. N. Ghafoor, Z. Ali, S. Mehmood, I. Khann. J. Comput. Electron. 21, 561 (2022)
  16. M. Murad, Z. Ali, M. Idrees. J. Rare Earths 41, 9, 1367 (2023)
  17. В.С. Покатилов, В.В. Голикова, Е.Ф. Сидохин. ЖЭТФ 95, 2079 (1989)
  18. В.С. Покатилов. ФТТ 41, 7, 1142 (1999)
  19. A.E. Clark, R. Abbundi, W.R. Gillmor. IEEE Trans. Magnet. 14, 5, 542 (1978)
  20. R. Abbundi, A.E. Clark. J. Appl. Phys. 49, 3, 1969 (1978)
  21. C. Tang, D. Chen, Y. Li, G. Wu, K. Jia, W. Zhan. J. Appl. Phys. 82, 9, 4424 (1997)
  22. Z. Han, Z. Hua, D. Wang, C. Zhang, B. Gu, Y. Du. JMMM 302, 1, 109 (2006)
  23. A. Nagy, T. Hammad, S. Yehia, S.H. Aly. JMMM 473, 324 (2019)
  24. G. Che kowska, M. Kwiecien, B. Andrzejewski. JMMM 281, 2-3, 267 (2004)
  25. P. Stoch, J. Pszczo a, P. Guzdek, J. Chmist, A. Panta. J. Alloys Compd. 394, 1-2, 116 (2005)
  26. V.V. Nemoshkalenko, V.N. Uvarov, S.V. Borisenko. J. Electron. Spectrosc. Related Phenom. 76, 641 (1995)
  27. R. Zalecki, P. Stoch, P. Guzdek, A. Ko odziejczyk, J. Pszczo a. J. Alloys Compd. 442, 1-2, 292 (2007)
  28. B. Bleaney, G.J. Bowden, J.M. Cadogan, R.K. Day, J.B. Dunlop. J. Phys. F: Met. Phys. 12, 795 (1982)
  29. S. Barth, E. Albert, G. Heiduk, A. Moslang, A. Weidinger, E. Recknagel, K.H.J. Buschow. Phys. Rev. B 33, 1, 430 (1986)
  30. И.А. Некрасов, Ю.В. Князев, Ю.И. Кузьмин, А.Г. Кучин, В.И. Анисимов. ФММ 97, 2, 13 (2004)
  31. H. Raether. Excitation of Plasmons and Interband Transitions by Electrons. Berlin. Springer. (2006). 198 p

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.