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".
- D. Chandra, J.J. Reilly, R. Chellappa. JOM 58, 26 (2006)
- H. Senoh, T. Yonei, H.T. Takeshita, N. Takeichi, H. Tanaka, N. Kuriyama. Mater. Trans. 46, 152 (2005)
- G. Wiesinger, G. Hilscher. Handbook of Magnetic Materials. Elsevier, Amsterdam (2008). Vol. 17. 293 p
- K.A. Gschneidner Jr, V.K. Pecharsky, A.O. Tsokol. Rep. Progr. Phys. 68, 1479 (2005)
- Н.В. Мушников. УФН 182, 450 (2012)
- B.J. Korte, V.K. Pecharsky, K.A. Gschneidner. J. Appl. Phys. 84, 5677 (1998)
- A. Haldar, I. Dhiman, A. Das, K.A. Suresh, A.K. Nigam. J. Alloys Comp. 509, 3760 (2011)
- E. Burzo, A. Tak\`acs, M. Neumann, L. Chioncel. Phys. Status Solidi C 1, 3343 (2004)
- 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)
- J.A. Blanco, D. Gignoux, D. Schmitt, A. Tari, F.Y. Zhang. J. Phys.: Cond. Matter 6, 4335 (1994)
- R.I. Radwanski, R. Michalski, Z. Ropka, A. Blaut. Physica B 319, 78 (2002)
- 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)
- P. Svoboda, J. Vejpravov\`a, N.-T.H. Kim-Ngan, F. Kaysel. J. Magn. Magn. Mater. 272-- 276, 595 (2004)
- Yu.V. Knyazev, A.V. Lukoyanov, Yu.I. Kuz'min, A.G. Kuchin. Phys. Status Solidi B 249, 824 (2012)
- Z. Hu, W.B. Yelon, G.K. Marasinghe, W.J. James. IEEE Trans. Magn. 31, 3659 (1995)
- B. Sorgic, A. Drasner. J. Alloys Comp. 232, 79 (1996)
- V.I. Anisimov, F. Aryasetiawan, A.I. Lichtenstein. J. Phys.: Cond. Matter 9, 767 (1997)
- O.K. Andersen, O. Jepsen. Phys. Rev. Lett. 53, 2571 (1984)
- 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.