ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро...
Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅ΠΌ вмСстС Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹

ЀизичСскиС свойства Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠ°Π»Ρ‹Ρ… кластСров Π½Π° повСрхности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ²

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Под Π½Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ здСсь ΠΈ Π΄Π°Π»Π΅Π΅ ΠΌΡ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΠΌ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΡ‹, Ρƒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… плотности состояний со ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠΌ Π²Π²Π΅Ρ€Ρ… ΠΈ ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠΌ Π²Π½ΠΈΠ· ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹. Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ наноструктур ΠΈ Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, с Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ Π²Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ². Одним ΠΈΠ· Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… тСорСтичСских ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ рСалистичныС расчСты физичСских свойств кондСнсированных срСд, являСтся ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π° элСктронной плотности… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. Π‘ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ тСорСтичСскиС ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования наноструктур Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ²
  • Π›ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€.)
    • 1. 1. ВСория Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π° элСктронной плотности
      • 1. 1. 1. Π’Π΅ΠΎΡ€Π΅ΠΌΠ° Π₯оэнбСрга-Кона
      • 1. 1. 2. УравнСния Кона-Шэма
      • 1. 1. 3. ΠŸΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ локальной спиновой плотности
    • 1. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ККР Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π“Ρ€ΠΈΠ½Π°
      • 1. 2. 1. Бвойства Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π“Ρ€ΠΈΠ½Π°
      • 1. 2. 2. ЭнСргСтичСский ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΡƒΡ€
      • 1. 2. 3. РассСяниС Π½Π° Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π΅
      • 1. 2. 4. ВСория ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния
    • 1. 3. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π“Ρ€ΠΈΠ½Π° ΠΊ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ элСктронных ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств наноструктур
    • 1. 4. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠ·ΠΌΠ° наноструктур
  • ΠŸΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π“Ρ€ΠΈΠ½Π° для расчСта элСктронных, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹Ρ… свойств примСсСй ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΡΡ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ² Π² ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌΠ΅ ΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ²
    • 2. 1. Π£Ρ‡Π΅Ρ‚ нСсфСричСских Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² Π² ΠΊΡ€ΠΈΡΡ‚алличСский ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»
      • 2. 1. 1. Ѐункция Π“Ρ€ΠΈΠ½Π° идСального кристалла. Π Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠ° с ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠΌ Π² Π±Π°Π·ΠΈΡΠ΅
      • 2. 1. 2. Π˜Π΄Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ кристалл. Π Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠ° с Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΠΌΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ Π² Π±Π°Π·ΠΈΡΠ΅
    • 2. 2. РасчСт сил ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹Ρ… рСлаксаций
      • 2. 2. 1. Π’Π΅ΠΎΡ€Π΅ΠΌΠ° Π“Π΅Π»Π»ΠΌΠ°Π½Π°-Π€Π΅ΠΉΠ½ΠΌΠ°Π½Π°
      • 2. 2. 2. Π‘ΠΈΠ»Ρ‹ Π“Π΅Π»Π»ΠΌΠ°Π½Π°-Π€Π΅ΠΉΠ½ΠΌΠ°Π½Π° ΠΈ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΡ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ остова
      • 2. 2. 3. РасчСт структурных рСлаксаций
      • 2. 2. 4. Π‘ΠΈΠ»Ρ‹ Π½Π° Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡˆΠΈΡ… сосСдях Π²ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠ³ изоэлСктронных примСсСй Π² ΠΈΠ΄Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ кристаллС MgO
    • 2. 3. РасчСты элСктронной структуры повСрхности
      • 2. 3. 1. Π£Ρ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Дайсона для Π΄Π²ΡƒΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… систСм
      • 2. 3. 2. ΠŸΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚Π½Ρ‹Π΅ состояния повСрхности Π‘ΠΈ (111)
    • 2. 4. Π£Ρ‡Π΅Ρ‚ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ разупорядочСния Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности
      • 2. 4. 1. Ѐункция Π“Ρ€ΠΈΠ½Π° нСупорядочСнного сплава
      • 2. 4. 2. Ѐункция Π“Ρ€ΠΈΠ½Π° нСупорядочСнного повСрхностного сплава
    • 2. 5. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ молСкулярной Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ (ΠœΠ”)
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ²
    • 3. 1. ВзаимодСйствиС Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² Π½Π° Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… расстояниях
      • 3. 1. 1. ЭнСргСтичСская аномалия ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… 3d Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Π‘Π³ (001)
      • 3. 1. 2. ΠœΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠ·ΠΌ Зс?-ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Π‘ΠΈ (111) Au (lll)
      • 3. 1. 3. ВзаимодСйствиС Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² с ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ: Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½ ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ кластСров
    • 3. 2. Π”Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ взаимодСйствиС Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ²
      • 3. 2. 1. ΠšΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ интСрфСрСнция ΠΈ Π΄Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ взаимодСйствиС ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ
      • 3. 2. 2. ВзаимодСйствиС Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² 3d ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Cu (lll)
      • 3. 2. 3. ОбмСнноС взаимодСйствиС ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ
  • Π“Π»Π°Π²Π° 4. Бтруктурная рСлаксация наноструктур Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ²
    • 4. 1. Бтруктурная рСлаксация Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² Π‘ΠΎ ΠΈ Fe Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Cu (OOl)
    • 4. 2. Бтруктурная рСлаксация Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² 3d ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности
  • Cu (lOO)
    • 4. 3. РСлаксация кластСров

ЀизичСскиС свойства Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠ°Π»Ρ‹Ρ… кластСров Π½Π° повСрхности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ использования Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… систСм для ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ хранСния Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°Π΅Ρ‚ ΠΊ ΠΈΡ… ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ большоС количСство Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠΈΡ€Π΅. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ кластСры Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Π» ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ особый интСрСс, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ достаточно большими ΠΈ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ. Если Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ кластСров становится ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ ΠΌΠ°Π»Ρ‹ΠΌ, Ρ‚ΠΎ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚овомСханичСскиС Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ‹ Π½Π°Ρ‡ΠΈΠ½Π°ΡŽΡ‚ Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π² ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊ Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Π² ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства Π² ΠΊΠ»Π°ΡΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅. ВСорСтичСскиС ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ исслСдования ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅1 Ad ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Ρ‹ становятся ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ свободныС кластСры ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ°Π»Ρ‹Π΅ кластСры Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Π±Π»Π°Π³ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ².

ΠŸΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π΅ΡΡ Π² Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Ρ‚ΡƒΠ½Π½Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ микроскопии (БВМ), ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ» ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΡ‹ ΠΈ ΠΌΠ°Π»Ρ‹Π΅ кластСры Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ². Π―Ρ€ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ послСдних достиТСний БВМ являСтся созданиС ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΡ€Π°Π»Π»ΠΎΠ² ΠΈ «Ρ„Π°Π½Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ²», ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡŽ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ².

ΠžΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… наноструктур опрСдСляСтся слоТным Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΠΆΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ взаимодСйствия. НСдавниС экспСримСнты продСмонстрировали Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π»Ρ‹ΡŽΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ взаимодСйствия ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ Π²ΠΏΠ»ΠΎΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎ 100 А. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ΡΡ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ взаимодСйствия ΠΈΠ³Ρ€Π°ΡŽΡ‚ Π²Π°ΠΆΠ½ΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π² ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… кластСров Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности. ВзаимодСйствия Π½Π° Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… расстояниях Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ особСнности роста наноструктур. На ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Ρ‚ΡŒ ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½Ρ‹Π΅ структуры, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… состояниях. ЭкспСримСнты послСдних Π»Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ атомная рСлаксация Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ², содСрТащих наноструктуры, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ сильно Π²Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒ Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΡƒΡŽ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΡŽ.

ΠŸΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π΅ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠΈ физичСских свойств Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΡΡ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ прогнозирования ΠΈΡ… Ρ…арактСристик связываСтся с.

1Под Π½Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ здСсь ΠΈ Π΄Π°Π»Π΅Π΅ ΠΌΡ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΠΌ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΡ‹, Ρƒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… плотности состояний со ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠΌ Π²Π²Π΅Ρ€Ρ… ΠΈ ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠΌ Π²Π½ΠΈΠ· ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹. Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ наноструктур ΠΈ Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, с Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ Π²Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ². Одним ΠΈΠ· Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… тСорСтичСских ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ рСалистичныС расчСты физичСских свойств кондСнсированных срСд, являСтся ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π° элСктронной плотности. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π° элСктронной плотности ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π“Ρ€ΠΈΠ½Π° позволяСт Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ элСктронныС ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства систСм Π±Π΅Π· трансляционной инвариантности, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΡ‹ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΡΡ‚Π΅Ρ€Ρ‹ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ².

Настоящая Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° посвящСна ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹Ρ… свойств Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΡΡ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ… Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚вия Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π° элСктронной плотности ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π“Ρ€ΠΈΠ½Π°.

Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° диссСртации:

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. Π’ Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π° элСктронной плотности ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ рассСяния элСктронных Π²ΠΎΠ»Π½ Π² ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ срСдС Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° расчСта элСктронных, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹Ρ… свойств примСсСй ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΡΡ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ² Π² ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌΠ΅ ΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ².

2. О ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ построСния многочастичных ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² взаимодСйствия ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ, основанный Π½Π° Ρ‚Π΅ΠΎΡ€Π΅ΠΌΠ΅ Π“Π΅Π»Π»ΠΌΠ°Π½Π°-Π€Π΅ΠΉΠ½ΠΌΠ°Π½Π°, ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π΅ ККР ΠΈ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ связи ΠΈ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ особСнности элСктронных ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… взаимодСйствий Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности.

3. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΡ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Π‘ΠΈ ΠΈ ΠΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ большими ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌ 3d ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² энСргСтичСски Π²Ρ‹Π³ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностный слой, приводящСС ΠΊ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ повСрхностных сплавов. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ расчСтов ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΡƒΡŽΡ‚ΡΡ с Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ экспСримСнтами.

4. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ взаимодСйствиС ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ Π½Π° Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… расстояниях Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² сильно зависит ΠΎΡ‚ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ². ВыявлСна магнитная аномалия взаимодСйствия, Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰Π°ΡΡΡ Π² ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ энСргии взаимодСйствия ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ ΠΈΠ· ΡΠ΅Ρ€Π΅Π΄ΠΈΠ½Ρ‹ 3d ряда.

5. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ квантовая интСрфСрСнция элСктронов повСрхностных состояний ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ², связанная с Ρ€Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½Π° Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ…, ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ стоячих Π²ΠΎΠ»Π½. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ рассчитан ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… осцилляций ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΎ Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΅ согласиС с ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ.

6. ВыявлСн ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π΄Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΎΡΡ†ΠΈΠ»Π»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… взаимодСйствий ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ², ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… повСрхностными состояниями. ЀизичСская ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° сущСствования Π΄Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… (Π΄ΠΎ 80А) ΠΎΡΡ†ΠΈΠ»Π»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… взаимодСйствий связана с ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ повСрхностных элСктронных состояний. РасчСты энСргии взаимодСйствия ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π°Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ Π‘ΠΎ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Cu (lll) находится Π² Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠ΅ΠΌ согласии с ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ.

7. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ атомная рСлаксация Π½Π° Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π΅ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π° кластСр-ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ кластСров ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠΈ, зависящих ΠΎΡ‚ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° кластСров. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ΅ состояниС кластСров ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ сущСствСнно Π²Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒ Π½Π° Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ кластСров ΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΡƒΡŽ Ρ€Π΅Π»Π°ΠΊΡΠ°Ρ†ΠΈΡŽ Π½Π° Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π΅ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π°.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Н. Brune, М. Giovannini, К. Bromann and К. Kern. Self-organized growth of nanos-tructure arrays on strain-relief patterns. Nature 394, 451 (1998).
  2. J. Repp, F. Moresco, G. Meyer and K.-H. Rieder. Substrate mediated long-range oscillatory interaction between adatoms: Cu/Cu (lll). Phys. Rev. Lett. 85, 2981 (2000).
  3. V. S. Stepanyuk, W. Hergert, K. Wildberger, R. Zeller, and P. H. Dederichs. Magnetism of 3d, Ad, and 5d transition-metal impurities on Pd (001) and Pt (001) surfaces. Phys. Rev. Π― 53, 2121 (1996).
  4. W. Kohn. Nobel Lecture: Electronic structure of matter-wave functions and density functionals. Rev. Mod. Phys. 71, 1253 (1998).
  5. P. Hohenberg, W. Kohn. Inhomogeneous electron gas. Phys. Rev. 136, B864 (1964).
  6. W. Kohn, L. J. Sham. Self-consistent equations including exchange and correlation effects. Phys. Rev. A140, 1133 (1965).
  7. M. Levy. Universal variational functionals of electron densities, first order density matrices, and natural spin-orbitals and solution of the v-representability problem. Proc. Acad. Sci. USA 76, 6062 (1979).
  8. L. Hedin and Π’. I. Lundqvist. Explicit local exchange-correlation potentials. J. Phys. Π‘ 4, 2064 (1971).
  9. U. von Barth and L. Hedin. A local exchange-correlation potential for the spin polarized case. J. Phys. Π‘ 5, 1629 (1972).
  10. V. L. Moruzzi, J. F. Janak, and A. R. Williams, Calculated Electronic Properties of Metals. Pergamon, New York (1978).
  11. S. H. Vosko, L. Wilk, and N. Nussair. Accurate spin-dependent electron liquid correlation energies for local spin density calculations: a critical analysis. Can. J. Phys.58, 1200 (1980).
  12. А. А. ΠšΠ°Ρ†Π½Π΅Π»ΡŒΡΠΎΠ½, Π’. Π‘. Π‘Ρ‚Π΅ΠΏΠ°ΡˆΠΎΠΊ, О. Π€. Π€Π°Ρ€Π±Π΅Ρ€ΠΎΠ²ΠΈΡ‡, А. Бас, ЭлСктронная тСория кондСнсированных срСд. Π˜Π·Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ ΠœΠ“Π£, Москва (1990).
  13. Π“. Π­Ρ€Π΅Π½Ρ€Π΅ΠΉΡ…, JI. Π¨Π²Π°Ρ€Ρ†, ЭлСктронная структура сплавов. «ΠœΠΈΡ€», Москва (1979).
  14. I. Mertig, Π•. Mrosan, P. Ziesche, Multiple Scattering Theory of Point Defects in Metals: Electronic Properties, volume 11. Teubner-Texte zur Physik, Leipzig (1987).
  15. V. S. Stepanyuk, W. Hergert, P. Rennert, K. Wildberger, R. Zeller, P. H. Dederichs. Metamagnetic states of 3d nanostructures on the Cu (001) surface. J. of Magn. and Magn. Mat. 165, 272 (1997).
  16. V. S. Stepanyuk, W. Hergert and P. Rennert, K. Wildberger, R. Zeller, and P. H. Dederichs. Magnetic dimers of transition-metal atoms on the Ag (001) surface. Phys. Rev. Π’ 54, 14 121 (1996).
  17. V. S. Stepanyuk, W. Hergert and P. Rennert, K. Wildberger, R. Zeller, and P. H. Dederichs. Imperfect magnetic nanostructures on a Ag (001) surface. Phys. Rev. Π’59, 1681 (1999).
  18. P. Lang, V. S. Stepanyuk, K. Wildberger, R. Zeller, and P. H. Dederichs. Local moments of 3d, 4d, and 5d atoms at Cu and Ag (001) surfaces. Sol. State Comm. 92, 755 (1994).
  19. K. Wildberger, V. S. Stepanyuk, P. Lang, R. Zeller, and P. H. Dederichs. Magnetic nanostructures: 4d clusters on Ag (001). Phys. Rev. Lett. 75, 509 (1995).
  20. R. Schafer and G. Bergmann. Nb atoms on the surface of Ag, an unexpected Kondo system. Sol. State Comm. 98, 45 (1996).
  21. H. Beckmann, R. Schafer, W. Li and G. Bergmann. First observation of a fully magnetic 4d impurity on the surface of Au. Europhys. Lett. 33, 563 (1996).
  22. H. Beckmann and G. Bergmann. Magnetism of Rh and Ru atoms, clusters, and monolayers on Au and Ag surfaces. Phys. Rev. Π’ 55, 14 350 (1997).
  23. I. Kramer and G. Bergmann. The magnetic behavior of Co atoms on the surface and in the interior of the noble metals Au, Ag and Cu. Zeitschr. fiir Phys. Π’ Cond. Matter 47, 321 (1982).
  24. J. Li and W.-D. Schneider, R. Berndt, B. Delley. Kondo scattering observed at single magnetic impurity. Phys. Rev. Lett. 80, 2893 (1998).
  25. V. Madhavan, W. Chen, T. Jamneala, M. F. Crommie, N. S. Wingreen. Tunneling into a single magnetic atom: Spectroscopic evidence of the Kondo resonance. Science 280, 567 (1998).
  26. M. Weissmann, A. Saul, A. M. Llois, and J. Guevara. Cobalt impurities on noble metal surfaces. Phys. Rev. Π’ 59, 8405 (1999).
  27. Π’. Jamneala, V. Madhavan, W. Chen, and M. F. Crommie. Scanning tunneling spectroscopy of transition-metal impurities at the surface of gold. Phys. Rev. Π’ 61, 9990 (2000).
  28. M. F. Crommie. Observing electronic scattering in atomic-scale structures on metals. J. of Electron Spectr. and Rel. Phenom. 109, 1 (2000).
  29. G. A. Fiete, J. S. Hersh, and E. J. Heller, H. C. Manoharan, C. P. Lutz, and D. M. Eigler. Scattering theory of Kondo mirages and observation of single Kondo atom phase shift. Phys. Rev. Lett. 86, 2392 (2001).
  30. B. Drittler, KKR-Greensche Funktionsmethode fiir das voile Zellpotential. Berichte des Forschungszentrums Jiilich, Jtil-2445 (1991).
  31. R. Zeller and P. H. Dederichs. Electronic structure of impurities in Cu, calculated self-consistently by Korringa-Kohn-Rostoker Green’s function method. Phys. Rev. Lett. 42, 1713 (1979).
  32. R. Podloucky, R. Zeller, and P. H. Dederichs. Electronic structure of magnetic impurities calculated from first principles. Phys. Rev. Π’ 22, 5777 (1980).
  33. R. Zeller. Multiple-scattering solution of Schrodingers equation for potentials of general shape. J. Phys. Π‘ 20, 2347 (1987).
  34. P. H. Dederichs, B. Drittelr, and R. Zeller. A full-potential KKR Green’s function method for impurities in metals. Material Research Society 253, 185 (1992).
  35. N. Stefanou, H. Akai and R. Zeller. An efficient numerical method to calculate shape truncation functions for Wigner-Seitz atomic polyhedra. Π‘ΠΎΡ‚Ρ€. Phys. Comm. 60, 231 (1990).
  36. F. Birch. Finite strain isotherm and velocities for single-crystal and polycrystalline NaCl at high pressures and 300K. J. Geophys. Res. 83, 1257 (1978).
  37. M. Asato, A. Settels, T. Hoshino and T. Asada, S. Bliigel, R. Zeller, and P. H. Dederichs. Full-potential KKR calculations for metals and semiconductors. Phys. Rev. Π’ 60, 5202 (1999).
  38. О. E. Taurian, M. Springborg, and N. E. Christensen. Self-concistient electronic structures of MgO and SrO. Solid State Commun. 55, 351 (1985).
  39. Landolt-Bornstein Tables, ed. by K.-H. Hellwege and A. M. Helhvege, Group 3, 7bl (Springer, Berlin, 1973).
  40. R. W. G. Wyckoff, Crystal Structure 1, (Willey, New York, 1965).
  41. M. J. L. Sangster, A. M. Stoneham. Calculations of off-centre displacement of divalent substitutional ions in CaO, SrO and BaO from model potential. Philos. Mag. B43, 597 (1981).
  42. M. L. Sangster, G. Peckham, and D. H. Sanderson. Lattice dynamics of magnesium oxide. J. Phys. Π‘ 3, 1026 (1970).
  43. D. H. Chung and G. Simmons, J. Geophys. Res. 74, 2133 (1969).
  44. A. J. Cohen and R. G. Gordon. Modified electron-gas study of the stability, elastic properties, and high-pressure behavior of MgO and CaO crystals. Phys. Rev. Π’ 14, 4593 (1976).
  45. M. J. Mehl, R. E. Cohen, and H. Krakauer, J. Geophys. Res. 93, 8009 (1988).
  46. R. P. Feynman. Forces in molecules. Phys. Rev. 56, 340 (1939).
  47. K. Abraham, B. Drittler, R. Zeller, and P. H. Dederichs, Berechnung von Kraften und Gitterrelaxationen fur Punktdefekte in Metallen. Berichte des Forschungszhentrums Jtilich, Jul-2451, (1991).
  48. N. Papanikolaou, R. Zeller, and P. H. Dederichs, N. Stefanou. Lattice distortion in Cu-based dilute alloys: A first-principles study by the KKR Green-function method. Phys. Rev. Π’ 55, 4157 (1997).
  49. L. Biirgi, L. Petersen, H. Brune, K. Kern. Noble metal surface states: deviations from parabolic dispersion. Surf. Sci. Lett. 447, L157 (2000).
  50. N. Memmel. Monitoring and modifying properties of metal surfaces by electronic surface states. Surf. Sci. Rep. 32, 91 (1998).
  51. G. A. Mulhollan, R. L. Fink, and J. L. Erskine. Surface magneto-optic Kerr-effect probe for magnetization in monolayer p (l x 1) Rh on Ag (100). Phys. Rev. Π’ 44, 2393 (1991).
  52. Π‘. Lui, and S. D. Bader. Absence of ferromagnetism in epitaxial films of ultrathin Pd, Rh, and Rh on Pd grown on Au (100). Phys. Rev. Π’ 44, 12 062 (1991).
  53. A. F. Tatarchenko and N. I. Kulikov. Use of the Lloyd formula for binary alloys. Phys. Rev. Π’ 50, 8266 (1994).
  54. Π‘. Π•. Guillaume, Π‘. R. Hebd. Seances Acad. Sci. 125, 235 (1897).
  55. E. F. Wasserman, Ferromagnetic Materials, ΠΏΠΎΠ΄ Ρ€Π΅Π΄. К. H. J. Buschow and E. P. Wohlfarth (North-Holland, Amsterdam, 1990), 5, 237.
  56. R. J. Weiss, Proc. R. Soc. London, сСр. A, 281 (1963).
  57. V. L. Moruzzi. High-spin and low spin states in Invar and related alloys. Phys. Rev. Π’ 41, 6939 (1990).
  58. I. A. Abrikosov, 0. Eriksson, P. Soderlind, H. L. Skiver, and B. Johansson. Theoretical aspects of the FecNi^c Invar alloy. Phys. Rev. Π’ 51, 1058 (1995).
  59. D. D. Johnson, F. J. Pinsky, J. B. Staunton. The Slater-Pauling curve: First principles calculations of the moment of FeicNic and Y! cFec. J. Appl. Phys. 61, 3715 (1987).
  60. T. Kraft, P. M. Marcus, and M. Scheffler. Atomic and magnetic structure of fee Fe/Cu (100). Phys. Rev. Π’ 49, 11 511 (1994).
  61. H. Akai, P. H. Dederichs. Local moment disorder in ferromagnetic alloys. Phys. Rev. Π’ 47, 8739 (1993).
  62. Y. Wang, G. M. Stocks, D. M. C. Nicholson, W. A. Shelton, V. P. Antropov, and B. Harmon. Noncollinear magnetic structure in Nio.35Feo.65- Jβ€’ Appl. Phys. 81, 3873 (1997).
  63. P. James, O. Eriksson, B. Johansson, and I. A. Abrikosov. Calculated magnetic properties of binary alloys between Fe, Co, Ni, and Cu. Phys. Rev. Π’ 59, 419 (1999).
  64. S. Z. Wu, F. O. Schuman, G. J. Mankey, and R. F. Willis. Magnetic behavior of FexNii-j- and Co^Nix^ pseudomorphic films on Cu (100). J. Vac. Sci. Technol. Π’ 14, 3189 (1996).
  65. J. W. Freeland, I. L. Grigorov, and J. C. Walker. Magnetic phase transition in epitaxial Nii-sFe* alloy thin films. Phys. Rev. Π’ 57, 80 (1998).
  66. F. 0. Schuman, R. F. Willis, K. G. Goodman, and J. G. Tobin. Magnetic instability of ultrathin fee Fe^Ni^ films. Phys. Rev. Lett. 79, 5166 (1997).
  67. F. O. Schuman, S. Z. Wu, G. J. Mankey, and R. F. Willis, Growth and magnetic properties of Fe^Ni^ ultrathin films on Cu (100). J. Appl. Phys. 79, 5635 (1996).
  68. F. O. Schuman, S. Z. Wu, and R. F. Willis. Growth of FexNi1I ultrathin films on Cu (100) near the invar concentration. J. Appl. Phys. 81, 3898 (1997).
  69. G. J. Mankey, S. Z. Wu, F. 0. Schuman, F. Huang, M. T. Kief, and R. F. Willis. Magnetic properties of pseudomorphic ferromagnetic alloy films on Cu (100). J. Vac. Sci. Technol. A 13, 1531 (1995).
  70. O. Fruchart, M. Klaua, J. Barthel, and J. Kirschner. Self-Organized Growth of Nano-sized Vertical Magnetic Co Pillars on Au (lll). Phys. Rev. Lett. 83, 2769 (1999).
  71. M. Speckmann, H. P. Oepen, and H. Ibach. Magnetic domain structures in ultrathin Co/Au (lll): On the influence of film morphology. Phys. Rev. Lett. 75, 2035 (1995).
  72. C. Tolkes, P. Zeppenfeld, M. A. Krzyzowski, R. David, and G. Cosma. Preparation of well-ordered cobalt nanostructures on Au (lll). Phys. Rev. Π’ 55, 13 932 (1997).
  73. W. G. Cullen and P. N. First. Island shapes and intermixing for submonolayer nickel on Au (lll). Surf. Sci. 420, 53 (1999).
  74. J. A. Meyer, I. D. Baikie, E. Kopatzki, and R. J. Behm. Preferential island nucleation at the elbows of the Au (lll) herringbone reconstruction through place exchange. Surf. Sci. 365, L647 (1996).
  75. Π’. Hoshino, W. Schweika, R. Zeller, and P. H. Dederichs. Impurity-impurity interactions in Cu, Ni, Ag, and Pd. Phys. Rev. Π’ 47, 5106 (1993).
  76. N. A. Levanov, V. S. Stepanyuk, W. Hergert, D. I. Bazhanov, P. H. Dederichs, A. Katsnelson, C. Massobrio. Energetics of Co adatoms on the Cu (001) surface. Phys. Rev. Π’ 61, 2230 (2000).
  77. J. Fassbender, R. Allenspach, and U. Diirig. Intermixing and growth kinetics of the first Co monolayers on Cu (001). Surf. Sci. 383, L742 (1997).
  78. К. E. Johnson, D. D. Chambliss, R. J. Wilson, and S. Chiang. A structural model and mechanism for Fe epitaxy on Cu (100). Surf. Sci. 313, L811 (1994).
  79. T. Hoshino, R. Zeller, P. H. Dederichs and M. Weinert. Magnetic energy anomalies of 3d systems. Europhys. Lett. 24, 495 (1993).
  80. W. Chen, T. Jamneala, V. Madhavan, M. F. Crommie. Disappearance of the Kondo resonance for atomically fabricated cobalt dimers. Phys. Rev. Π’ 60, R8529 (1999).
  81. A. C. Hewson, The Kondo Problem to Heavy Fermions, Cambridge University Press, Cambridge (1993).
  82. V. Heine and J. H. Samson. Magnetic, chemical and structural ordering in transition metals. J. Phys. F 13, 2155 (1983).
  83. S. Bltigel, B. Drittler, R. Zeller, and P. H. Dederichs. Magnetic properties of 3d transition metal monolayers on metal substrates. Appl. Phys. A 49, 547 (1989).
  84. P. Griinberg, R. Schreiber, Y. Pang, M. B. Brodsky, and H. Sowers. Layered magnetic structures: Evidence for antiferromagnetic coupling of Fe layers across Cr interlayers. Phys. Rev. Lett. 57, 2442 (1986).
  85. S. S. Parkin, N. More, and K. P. Roche. Oscillations in exchange coupling and mag-netoresistance in metallic superlattice structures: Co/Ru, Co/Cr, and Fe/Cr. Phys. Rev. Lett. 64, 2304 (1990).
  86. P. Bruno and C. Chappert. Oscillatory coupling between ferromagnetic layers separated by a nonmagnetic metal spacer. Phys. Rev. Lett. 67, 1602 (1991).
  87. P. Bruno and C. Chappert. Ruderman-Kittel theory of oscillatory interlayer exchange coupling. Phys. Rev. Π’ 46, 261 (1992).
  88. Π’. Hoshino, M. Asato, T. Asada, R. Zeller, P. H. Dederichs. Non-self-consistent first-principles calculations for total-energy differences. J. of Magn. and Magn. Mat. 177−181, 1411 (1998).
  89. J. Tersoff and D. R. Hamann. Theory of scanning tunneling microscope. Phys. Rev. Π’ 31, 805 (1985).
  90. J. Bardeen. Tunnelling from a many-particle point of view. Phys. Rev. Lett. 6, 57 (1961).
  91. M. F. Crommie, C. P. Lutz and D. M. Eigler. Imaging standing waves in a two-dimensional electron gas. Nature 363, 524 (1993).
  92. P. Hyldgaard and M. Persson. Long-ranged adsorbate-adsorbate interactions mediated by a surface-state band. J. Phys.: Condens. Matter 12, L13 (2000).
  93. N. Knorr, H. Brune, M. Epple, A. Hirstein, A. Schneider and K. Kern, Π’ ΠΏΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚ΠΈ (Phys. Rev. B).
  94. K.Kern, N. Knorr (Π’ ΠΏΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚ΠΈ).
  95. H. ΠΡˆΠΊΡ€ΠΎΡ„Ρ‚, H. ΠœΠ΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½, Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Π΅Π»Π°., Москва, «ΠœΠΈΡ€» (1979).
  96. К. Н. Lau, W. Kohn. Indirect long-range oscillatory interaction between adsorbed atoms. Surf. Sci. 75, 69 (1978).
  97. J. Izquierdo, D. I. Bazhanov, A. Vega, V. S. Stepanyuk, and W. Hergert. Competition between two- and three-dimensional growth of Co clusters deposited on Cu (001): Influence on the magnetic properties. Phys. Rev. Π’ 63, 140 413 (2001).
  98. Al. А. Н. Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΠΎΠ², А. А. ΠšΠ°Ρ†Π½Π΅Π»ΡŒΡΠΎΠ½, А. Π€. Π’Π°Ρ‚Π°Ρ€Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ, ВСорСтичСскоС исслСдованиС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΈΠ½Π²Π°Ρ€Π½ΠΎΠΌ сплавС. ЀММ 85, 5 (1998).
  99. А2. Π•. A. Smirnova, I. A. Abrikosov, Π’. Johansson, Yu. Kh. Vekilov, A. N. Baranov, V. S. Stepanyuk, W. Hergert, P. H. Dederichs, Calculated magnetic properties of an Fei-zNLr monolayer on Cu (OOl). Phys. Rev. Π’ 59, 14 417 (1999).
  100. A3. V. S. Stepanyuk, D. I. Bazhanov, A. N. Baranov, W. Hergert, P. H. Dederichs, J. Kirschner, Strain relief and island shape evolution in heteroepitaxial metal growth. Phys. Rev. Π’ 62, 15 398 (2000).
  101. A4. V. S. Stepanyuk, D. I. Bazhanov, A. N. Baranov, W. Hergert, A. A. Katsnelson, P. H. Dederichs, J. Kirschner, Atomistic processes and the strain distribution in the early stages of thin film growth. Appl. Phys. A 72, 443 (2001).
  102. A5. V. S. Stepanyuk, A. N. Baranov, D. I. Bazhanov, W. Hergert, A. A. Katsnelson, Magnetic properties of mixed Co-Cu clusters on Cu (001). Surf. Sci. 482−485, 1045 (2001).
  103. А8. V. S. Stepanyuk, A. N. Baranov, W. Hergert, P. Bruno, «Ab initio calculations of interaction energies of adatoms on noble metals.» Symposium on Metallic Multilayers MML'01,MN-I P. l p. 47, Aachen, Germany 2001.
  104. A9. V.S. Stepanyuk, D.I. Bazhanov, A.N. Baranov, W. Hergert, «Quasi-ab initio molecular dynamics simulations of atomic scale structures on metal surfaces.» Europhysics Conference on Computational Physics CCP, p. 137, Aachen, Germany, 2001.
  105. A10. V. S. Stepanyuk, D. I. Bazhanov, A. N. Baranov, W. Hergert, P. H. Dederichs, J. Kirschner, «Strain relief at metal interfaces: Co islands on Cu (001) and Au (001).» 19-th European Conference on Surface Science ECOSS-19, p. 127, Madrid, Spain, 2000.
  106. All. V. S. Stepanyuk, A. N. Baranov, W. Hergert, «Magnetic properties of cobalt impurities and clusters embedded in Cu (001): ab initio approach.» 19-th European Conference on Surface Science ECOSS-19, p. 149, Madrid, Spain, 2000.1. Благодарности.
  107. Π’ΠΎ-Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… я Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΠΏΠΎΠ±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΡ„. А. А. ΠšΠ°Ρ†Π½Π΅Π»ΡŒΡΠΎΠ½Π° Π·Π° Π·Π½Π°Π½ΠΈΡ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ обучСния Π½Π° ΠΊΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€Π΅ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Π΅Π»Π°, ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΡƒ ΠΌΠΎΠΈΡ… исслСдований ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ обсуТдСния.
  108. МнС хочСтся Π²Ρ‹Ρ€Π°Π·ΠΈΡ‚ΡŒ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΡ„. А. М. Π‘Π°Π»Π΅Π΄ΠΊΠΎΠΌΡƒ Π·Π° ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹Π΅ замСчания, совСты ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ.
  109. Π’Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ Ρ…ΠΎΡ‡Ρƒ ΠΏΠΎΠ±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ своих Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½ΡΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²: ΠΏΡ€ΠΎΡ„. П. Π‘Ρ€ΡƒΠ½ΠΎ Π·Π° ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² расчСтов ΠΌΠ΅ΠΆΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… взаимодСйствий ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ„. Π’. Π₯Π΅Ρ€Π³Π΅Ρ€Ρ‚Π° Π·Π° ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ дискуссии ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ…, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ.
  110. Π’ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ я Ρ…ΠΎΡ‚Π΅Π» Π±Ρ‹ ΠΏΠΎΠ±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠΈΡ… Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π·Π° Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ ΠΎΠ½ΠΈ проявили.1. Π ΠžΠ‘Π‘Π˜Π™Π‘ΠšΠΠ―1. Π“ΠžΠ‘Π£Π”Π›1″,-.ЗА.Π‘1. Π‘Π˜Π‘Π›Π˜ΠžΠ’Π•ΠšΠΠΎΠ³Ρ‚Ρ‡Π±Π³ Β§ - 02
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ