Комплексное исследование поверхности Ферми для HfB$_{2}$

С. М. Сичкар, В. Н. Антонов

Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, бульв. Академика Вернадского, 36, 03142 Киев, Украина

Получена: 12.03.2015. Скачать: PDF

Электронная структура, поверхность Ферми, угловая зависимость циклотронных масс и экстремальные сечения поверхности Ферми диборида гафния были исследованы из первых принципов с использованием полностью релятивистского и полнопотенциального методов линейных МТ-орбиталей. Было достигнуто хорошее согласие с экспериментальными данными циклотронных масс и экстремальных сечений поверхности Ферми.

Ключевые слова: электронная структура, поверхность Ферми, циклотронные массы, ЛМТО, дибориды.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v37/i05/0581.html

PACS: 63.20.dk, 63.20.kd, 71.15.Mb, 71.15.Rf, 71.18.+y, 71.20.Ps, 74.70.Ad


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. K. Upadhya, J. M. Yang, and W. P. Hoffmann, Am. Ceram. Soc. Bull., 76: 51 (1997).
  2. W. G. Fahrenholtz, G. E. Hilmas, I. G. Talmy, and J. A. Zaykoski, J. American Ceramic Society, 90: 1347 (2007). Crossref
  3. C. Mroz, Am. Ceram. Soc. Bull., 73: 141 (1994).
  4. A. S. Brown, Aerospace Am., 35: 20 (1997).
  5. K. Kuwabara, Bull. Ceram. Soc. Jpn., 37: 267 (2002).
  6. S. Norasetthekul, P. T. Eubank, W. L. Bradley, B. Bozkurt, and B. Stucker, J. Mater. Sci., 34: 1261(1999). Crossref
  7. J. Nagamatsu, N. Nakagawa, T. Muranaka, Y. Zenitani, and J. Akimitsu, Nature (London), 410: 63 (2001). Crossref
  8. V. A. Gasparov, N. S. Sidorov, I. I. Zverkova, and M. P. Kulakov, JETP Lett., 73: 532 (2001). Crossref
  9. D. P. Young, P. W. Adams, J. Y. Chan, and F. R. Fronczek, Preprint Cond-Mat/0104063 (2001).
  10. C. Buzea and T. Yamashita, Supercond. Sci. Technol., 14: R115 (2001). Crossref
  11. V. B. Pluzhnikov, I. V. Svechkarev, A. V. Dukhnenko, A. V. Levchenko, V. B. Filippov, and A. Chopnik, Low Temp. Phys., 33: 350 (2007). Crossref
  12. Y. Yang, S. Jayaraman, B. Sperling, D. Y. Kim, G. S. Girolami, and J. R. Abelson, J. Vacuum Sci. Technol. A, 25: 200 (2007). Crossref
  13. G. E. Grechnev, A. V. Fedorchenko, A. V. Logosha, A. S. Panfilov, I. V. Svechkarev, V. B. Filippov, A. B. Lyashchenko, and A. V. Evdokimova, J. Appl. Cryst., 481: 75 (2009).
  14. A. V. Fedorchenko, G. E. Grechnev, A. S. Panfilov, A. V. Logosha, I. V. Svechkarev, V. B. Filippov, A. B. Lyashchenko, and A. V. Evdokimova, Low Temp. Phys., 35: 82 (2009). Crossref
  15. C. S. Lue and W. J. Lai, phys. status solidi (b), 242: 1108 (2005). Crossref
  16. P. Vajeeston, P. Ravindran, C. Ravi, and R. Asokamani, Phys. Rev. B, 63: 045115 (2001). Crossref
  17. J. D. Zhang and X. L. Cheng, Physica B, 405: 3532 (2010). Crossref
  18. J. D. Zhang, X. L. Cheng, and D. H. Li, J. Alloys Compd., 509: 9577 (2011). Crossref
  19. H. Li, L. Zhang, Q. Zeng, and L. Cheng, J. Phase Equilib. Diffus., 32: 422 (2011). Crossref
  20. A. Pasturel, C. Colinet, and P. Hichter, Physica B, 132: 177 (1985). Crossref
  21. L. Zhang, D. A. Pejakovic, J. Marschall, and M. Gasch, J. American Ceramic Society, 94: 2562 (2011). Crossref