Зонна структура нітриду Алюмінію та його твердих розчинів із Маґнієм і Оксиґеном

В. M. Уваров, М. П. Мельник,  Ю. В. Кудрявцев , М. В. Уваров, Е. М. Руденко, М. В. Немошкаленко

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 27.09.2024; остаточний варіант - 14.11.2024. Завантажити: PDF

За допомогою зонних розрахунків в рамках повнопотенціяльного лінеаризованого методу приєднаних пласких хвиль (FLAPW-методу) одержано інформацію про енергетичну зонну структуру E(k) нітриду Алюмінію та його твердих розчинів з Оксиґеном і Маґнієм. Встановлено, що енергетична зонна структура цих розчинів вказує на їхній металічний стан.

Ключові слова: зонні розрахунки, електронна будова, нітрид Алюмінію, тверді розчини.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v47/i01/0001.html

PACS: 71.15.Ap, 71.15.Mb, 71.20.-b, 72.15.Eb, 81.05.Bx, 81.05.Ea, 81.05.Z


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. A. W. Weimer, G. A. Cochran, G. A. Eisman, J. P. Henley, B. D. Hook, L. K. Mills, T. A. Guiton, A. K. Knudsen, N. R. Nicholas, J. E. Volmering, and W. G. Moore, J. Am. Ceram. Soc., 77, Iss. 1: 3 (1994).
  2. A. V. Virkar, T. B. Jackson, and R. A. Cutler, J. Am. Ceram. Soc., 72: 2031 (1989).
  3. T. J. Mroz Jr., Ceram. Bull., 71: 782 (1992).
  4. P. T. B. Shaffer and T. J. Mroz Jr., Aluminum Nitride (Advanced Refractory Technology: 1991).
  5. A. Glen, R. A. Slack, R. Tanzilli, O. Pohl, and J. W. Vandersande, J. Phys. Chem. Solids, 48: 141 (1987).
  6. O. Ye. Pogorelov, O. V. Filatov, E. M. Rudenko, I. V. Korotash, and M. V. Dyakin, Progress in Physics of Metals, 24, No. 2: 239 (2023).
  7. E. M. Rudenko, A. A. Krakovnyi, M. V. Dyakin, I. V. Korotash, D. Yu. Polotskiy, and M. A. Skoryk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 44, No. 8: 989 (2022) (in Ukrainian).
  8. S. Strite and H. Morkoc, J. Vac. Sci. Technol. B, 10: 1237 (1992).
  9. W. M. Yim, E. J. Stofko, P. J. Zanzucchi, J. I. Pankove, M. Ettenberg, and S. L. Gilbert, J. Appl. Phys., 44: 292 (1973).
  10. B. Hejda, phys. status solidi (b), 32, Iss. 1: 407 (1969).
  11. S. Bloom, J. Phys. Chem. Solids, 32: 2027 (1971).
  12. D. Jones and A. H. Lettington, Solid State Commun., 11: 701 (1972).
  13. W. Y. Ching and B. N. Harmon, Phys. Rev. B, 34: 5305 (1986).
  14. A. Kobayashi, O. Sankey, S. M. Yolz, and J. D. Dow, Phys. Rev. B, 28: 935 (1983).
  15. V. M. Uvarov, E. M. Rudenko, Yu. V. Kudryavtsev, M. V. Uvarov, I. V. Korotash, and M. V. Dyakin, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 46, No. 3: 199 (2024).
  16. C. Yeh, Z. W. Lu, S. Froyen, and A. Zunger, Phys. Rev. B, 46: 10086 (1992).
  17. D. Singh, Plane Waves, Pseudopotentials and LAPW Method (Kluwer Academic: 1994).
  18. J. P. Perdew, S. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett., 77: 3865 (1996).
  19. P. Blaha, K. Schwarz, G. K. Madsen, D. Kvasnicka, J. Luitz, R. Laskowsk, F. Tran, and L. D. Marks, WIEN2k, An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties (Wien: Techn. Universität: 2001).