Вышедшие номера
Электронная структура интерметаллического соединения GdCuGe
Переводная версия: 10.1134/S1063783418040194
ФАНО России, тема Электрон, 01201463326
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 16-52-48012
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 17-52-45056
Правительство Российской Федерации, постановление No 211, 02.A03.21.0006
Лукоянов А.В. 1,2, Князев Ю.В.1, Кузьмин Ю.И.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: 2 октября 2017 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2018 г.

Исследована электронная структура интерметаллида GdCuGe. Выполнены спин-поляризованные расчеты энергетического спектра зонными методами с учетом сильных электронных корреляций в 4f-оболочке ионов гадолиния. В теоретическом расчете получено антиферромагнитное упорядочение GdCuGe при низких температурах, величина эффективного магнитного момента ионов гадолиния воспроизведена в хорошем согласии с экспериментальными данными. Проанализирована структура плотности электронных состояний, рассчитан спектр оптической проводимости GdCuGe, в котором выявлены особенности, аналогичные обнаруженным ранее в соединении GdCuSi со схожей гексагональной структурой. Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема "Электрон", N 01201463326) при частичной поддержке РФФИ (проекты 16-52-48012, 17-52-45056). А.В. Лукоянов благодарит за поддержку Правительство Российской Федерации (постановление N 211, контракт N 02.A03.21.0006). DOI: 10.21883/FTT.2018.04.45667.288
  1. J. Lyubina. J. Phys. D 50, 053002 (2017)
  2. V.K. Pecharsky, K.A. Gschneidner. Phys. Rev. Lett. 78, 4494 (1997)
  3. F. Yang, J.P. Kuang, J. Li, E. Bruck, H. Nakotte, F.R. de Boer, X. Wu, Z. Li, Y. Wang. J. Appl. Phys. 69, 4705 (1991)
  4. S. Gupta, K.G. Suresh. J. Magn. Magn. Mater. 391, 151 (2015)
  5. A.M. Strydom, B.M. Sondezi-Mhlungu. J. Phys.: Conf. Series 200, 032071 (2010)
  6. V. Goruganti, K.D.D. Rathnayaka, J.H. Ross Jr., Y. Oner, C.S. Lue, Y.K. Kuo. J. Appl. Phys. 103, 073919 (2008)
  7. Yu.V. Knyazev, A.V. Lukoyanov, Yu.I. Kuz'min, S. Gupta, K.G. Suresh. Physica B 487, 85 (2016)
  8. S. Gupta, K.G. Suresh, A.V. Lukoyanov. J. Mater. Sci. 50, 5723 (2015)
  9. S. Stein, L. Heletta, R. Pottgen, Z. Naturforsch. B 72, 511 (2017).
  10. H. Oesterreicher. Phys. Status Solidi A 39, K75 (1977)
  11. S. Baran, A. Szytue la J. Leciejewicz, N. Stusser, A. Zygmunt, Z. Tomkowicz, M. Guillot. J. Alloys Compd. 243, 112 (1996)
  12. S. Baran, A. Szytula J. Leciejewicz, N. Stusser, A. Zygmunt, Z. Tomkowicz, M. Guillot. Physica B 234-236, 656 (1997)
  13. S. Rayaprol, C.P. Sebastian, R. Pottgen. J. Solid State Chem. 179, 2041 (2006)
  14. A. Kokalj. Comput. Mater. Sci. 28, 155 (2003)
  15. V.I. Anisimov, F. Aryasetiawan, A.I. Lichtenstein. J. Phys.: Condens. Matter 9, 767 (1997)
  16. O.K. Andersen, O. Jepsen. Phys. Rev. Lett. 53, 2571 (1984).

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.