Електронні і магнітні властивості алмазу з домішками перехідних металів
dc.citation.epage | 110 | |
dc.citation.issue | 740 : Фізико-математичні науки | |
dc.citation.journalTitle | Вісник Національного університету “Львівська політехніка” | |
dc.citation.spage | 105 | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
dc.contributor.affiliation | National University “Lvivska Politechnika” | |
dc.contributor.affiliation | Национальный университет “Львивська политехника” | |
dc.contributor.author | Сиротюк, С. В. | |
dc.contributor.author | Швед, В. М. | |
dc.contributor.author | Syrotyuk, C. Y. | |
dc.contributor.author | Shved, V. M. | |
dc.contributor.author | Сиротюк, С. В. | |
dc.contributor.author | Швед, В. М. | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T09:14:31Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T09:14:31Z | |
dc.description.abstract | Розраховано повні й парціальні щільності електронних станів алмазу, легованого перехідними 3 d елементами, з градієнтними поправками в функціоналі обмінно-кореляційної енергії, з урахуванням сильних локальних кореляцій Зй-електронів. Розрахунки виконані методом проекційних приєднаних хвиль. Виявлено, що алмаз з домішками заміщення Сг, Мп та Ni є магнітним напівпровідником. | |
dc.description.abstract | electron energy spectra, partial density of states, total density of states, hybridized states, strongly correlated electrons, magnetic semiconductors | |
dc.description.abstract | Рассчитаны полные и парциальные плотности электронных состояний алмаза, легированного переходными 3 d элементами, с градиентными поправками в функционале обменнокорреляционной энергии, с учетом сильных локальных корреляций Зй-электронов. Расчеты выполнены методом проекционных присоединенных волн. Выявлено, что алмаз с примесями замещения Сг, Мп и Ni является магнитным полупроводником. | |
dc.format.extent | 105-110 | |
dc.format.pages | 6 | |
dc.identifier.citation | Сиротюк С. В. Електронні і магнітні властивості алмазу з домішками перехідних металів / С. В. Сиротюк, В. М. Швед // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — № 740 : Фізико-математичні науки. — С. 105–110. | |
dc.identifier.citationen | Syrotyuk C. Y. Electronic and magnetic properties of diamond crystal doped with transition metals / C. Y. Syrotyuk, V. M. Shved // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2012. — No 740 : Fizyko-matematychni nauky. — P. 105–110. | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47230 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.relation.ispartof | Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 740 : Фізико-математичні науки, 2012 | |
dc.relation.references | [1] Lombardi E.B. Co in diamond: Ferromagnetic ordering of a transition metal in diamond, Diamond and Related Materials, 2008, 17, 1345-1348. | |
dc.relation.references | [2] Burch K.S., Awschalom D.D., Basov D.N. Optical Properties of IIIMn-V Ferromagnetic Semiconductors, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2008, 320, 3207-3214. | |
dc.relation.references | [3] Bharuth-Ram, K., Wahl U., Correia J.G. Lattice location of Fe in diamond, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2003, B 206, 941-946. | |
dc.relation.references | [4] Yelisseyev A., Kanda H. Optical centers related to 3d transition metals in diamond, New Diamond and Frontier Carbon Technology, 2007, 17, No. 3, 127-178. | |
dc.relation.references | [5] Gao H.-X., Li J.-B., Hia J.-B. Origins of ferromagnetism in transition metal doped diamond, Physica B: Condensed Matter, 2012, 407, Is. 12, 2347-2350. | |
dc.relation.references | [6] Blochl P.E. Projector augmented-wave method, Phys. Rev., 1994, B 50 , No. 23, 17953-17979. | |
dc.relation.references | [7] Tackett A.R., Holzwarth N.A.W., Matthews G.E. Computer Phys. Comm., 2001, 135, 348. | |
dc.relation.references | [8] Perdew J.P., Burke K., Ernzerhof M. Generalized Gradient Approximation Made Simple, Phys. Rev. Letters, 1996, 77, No. 18, 3865-3868. | |
dc.relation.references | [9] Ernzerhof M., Scuseria G.E. Assessment of the Perdew- Burke-Ernzerhof exchange-correlation functional, J. Chem. Phys. 1999, 110, 5029-5036. | |
dc.relation.references | [10] Novak P., Kunes J., Chaput L., Pickett W.E. Exact exchange for correlated electrons, Phys. Stat. Sol. 2006, (b), 243, No. 3, 563-572. | |
dc.relation.references | [11] Tran E., Blaha P., Schwarz K., Novak P. Hybrid exchange-correlation energy functionals for strongly correlated electrons: Applications to transition-metal monoxides, Phys. Rev. 2006, В 74, No.15. 155108(10). | |
dc.relation.references | [12] F. Joliet, G. Jomard, B. Amadon Hybrid functional for correlated electrons in the projector augmented-wave formalism: Study of multiple minima for actinide oxides, Phys. Rev. 2009, В 80, No. 23, 235109(8). | |
dc.relation.references | [13] Gonze X., Amadon B., Anglade P.-M., Beuken J.- M., Bottin F., Boulanger P., Bruneval F., Caliste D., Caracas R., Cote M., Deutsch T., Genovese L., Ghosez Ph., Giantomassi M., Goedecker S., Hamann D.R., Hermet P., Joliet F., Jomard G., Leroux S., Mancini M., Mazevet S., Oliveira M.J.T., Onida G., Pouillon Y., Rangel T., Rignanese G.-M., Sangalli D., Shaltaf R., Torrent M., Verstraete M.J., Zerah G., Zwanziger J.W. ABINIT: First-principles approach of materials and nanosystem properties. Computer Physics Communications, 2009, 180, pp. 2582-2615. | |
dc.relation.references | [14] Сиротюк C.B., Швед B.M. Вплив легування атомами В, Si та Р на електронні властивості кристала A1N з домішкою Мп // Укр. фіз. журнал. - 2011. - 56. - № 6. - С. 566-571. | |
dc.relation.referencesen | [1] Lombardi E.B. Co in diamond: Ferromagnetic ordering of a transition metal in diamond, Diamond and Related Materials, 2008, 17, 1345-1348. | |
dc.relation.referencesen | [2] Burch K.S., Awschalom D.D., Basov D.N. Optical Properties of IIIMn-V Ferromagnetic Semiconductors, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2008, 320, 3207-3214. | |
dc.relation.referencesen | [3] Bharuth-Ram, K., Wahl U., Correia J.G. Lattice location of Fe in diamond, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2003, B 206, 941-946. | |
dc.relation.referencesen | [4] Yelisseyev A., Kanda H. Optical centers related to 3d transition metals in diamond, New Diamond and Frontier Carbon Technology, 2007, 17, No. 3, 127-178. | |
dc.relation.referencesen | [5] Gao H.-X., Li J.-B., Hia J.-B. Origins of ferromagnetism in transition metal doped diamond, Physica B: Condensed Matter, 2012, 407, Is. 12, 2347-2350. | |
dc.relation.referencesen | [6] Blochl P.E. Projector augmented-wave method, Phys. Rev., 1994, B 50 , No. 23, 17953-17979. | |
dc.relation.referencesen | [7] Tackett A.R., Holzwarth N.A.W., Matthews G.E. Computer Phys. Comm., 2001, 135, 348. | |
dc.relation.referencesen | [8] Perdew J.P., Burke K., Ernzerhof M. Generalized Gradient Approximation Made Simple, Phys. Rev. Letters, 1996, 77, No. 18, 3865-3868. | |
dc.relation.referencesen | [9] Ernzerhof M., Scuseria G.E. Assessment of the Perdew- Burke-Ernzerhof exchange-correlation functional, J. Chem. Phys. 1999, 110, 5029-5036. | |
dc.relation.referencesen | [10] Novak P., Kunes J., Chaput L., Pickett W.E. Exact exchange for correlated electrons, Phys. Stat. Sol. 2006, (b), 243, No. 3, 563-572. | |
dc.relation.referencesen | [11] Tran E., Blaha P., Schwarz K., Novak P. Hybrid exchange-correlation energy functionals for strongly correlated electrons: Applications to transition-metal monoxides, Phys. Rev. 2006, V 74, No.15. 155108(10). | |
dc.relation.referencesen | [12] F. Joliet, G. Jomard, B. Amadon Hybrid functional for correlated electrons in the projector augmented-wave formalism: Study of multiple minima for actinide oxides, Phys. Rev. 2009, V 80, No. 23, 235109(8). | |
dc.relation.referencesen | [13] Gonze X., Amadon B., Anglade P.-M., Beuken J, M., Bottin F., Boulanger P., Bruneval F., Caliste D., Caracas R., Cote M., Deutsch T., Genovese L., Ghosez Ph., Giantomassi M., Goedecker S., Hamann D.R., Hermet P., Joliet F., Jomard G., Leroux S., Mancini M., Mazevet S., Oliveira M.J.T., Onida G., Pouillon Y., Rangel T., Rignanese G.-M., Sangalli D., Shaltaf R., Torrent M., Verstraete M.J., Zerah G., Zwanziger J.W. ABINIT: First-principles approach of materials and nanosystem properties. Computer Physics Communications, 2009, 180, pp. 2582-2615. | |
dc.relation.referencesen | [14] Syrotiuk C.B., Shved B.M. Vplyv lehuvannia atomamy V, Si ta R na elektronni vlastyvosti krystala A1N z domishkoiu Mp, Ukr. fiz. zhurnal, 2011, 56, No 6, P. 566-571. | |
dc.rights.holder | © Національний університет „Львівська політехніка“, 2012 | |
dc.subject | парціальна густина електронних станів | |
dc.subject | повна густина електронних станів | |
dc.subject | гібридизовані енергетичні стани | |
dc.subject | сильно скорельовані електрони | |
dc.subject | магнітні напівпровідники | |
dc.subject | Total and partial density of electronic states of diamond | |
dc.subject | doped with 3d transition elements with gradient corrections in the exchange-correlation functional of energy | |
dc.subject | taking into account the strong local correlations 3d-electrons | |
dc.subject | have been evaluated. The calculations are performed by projector augmented waves. It was found that diamond doped with Cr | |
dc.subject | Mn and Ni is a magnetic semiconductor | |
dc.subject | парциальная плотность электронных состояний | |
dc.subject | полная плотность электронных состояний | |
dc.subject | гибридизованные энергетические состояния | |
dc.subject | сильно скоррелированные электроны | |
dc.subject | магнитные полупроводники | |
dc.subject.udc | 537.311.322 | |
dc.title | Електронні і магнітні властивості алмазу з домішками перехідних металів | |
dc.title.alternative | Electronic and magnetic properties of diamond crystal doped with transition metals | |
dc.title.alternative | Электронные и магнитные свойства алмаза с примесями переходных металлов | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1