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      • KCI등재

        Ce(Fe0:4Co0:6)2 와 CeCo2 화합물에 대한 전자구조 연구

        조은진,최병희,정재관,정란주,박제근,무로 다카유키,수가 시게마사 한국물리학회 2020 New Physics: Sae Mulli Vol.70 No.8

        For Ce(Fe0:4Co0:6)2 and CeFe2 compounds, we obtained Fe/Co 3d and Ce 4f spectra by using photoelectron spectroscopy. With the Anderson impurity Hamiltonian, we analyzed theoretically the Ce 4f spectra of two compounds. Not only a bulk contribution but also a surface contribution to the Ce 4f spectrum is needed to explain the experimental Ce 4f spectrum, For the Ce(Fe0:4Co0:6)2 compound, we obtained a theoretical bulk 4f spectrum by using a bare f electron binding energy, ϵBf , to be 0.90 eV and the average hybridization between a f and conduction electrons, ΔB av, to be 47.6 meV. From the theoretical results of the Ce(Fe0:4Co0:6)2 compound, the number of 4f electrons, nBf , is 0.88 and the Kondo temperature, TK, is 261K. For the CeCo2 compound, we obtained a theoretical bulk 4f spectrum, nBf =0.80 and TK=691K with ϵBf =0.90 eV and ΔB av=61.5 meV. 광전자분광법 실험으로 Ce(Fe0:4Co0:6)2 와 CeCo2 화합물의 Fe/Co 3d 전자 스펙트럼과 Ce 4f 전자스펙트럼을 얻었다. 앤더슨 불순물 모형 해밀토니안을 사용해서 Ce 4f 전자 스펙트럼을 이론적으로분석했다. 실험 Ce 4f 전자 스펙트럼을 설명하기 위해서 덩어리 Ce 외에도 표면 Ce 원자들이 기여하는4f 전자 스펙트럼이 필요하다. Ce(Fe0:4Co0:6)2 화합물에서 맨 f 전자 결합에너지 ϵBf 는 0.90 eV와 4f 전자와 전도전자 사이의 평균 혼성상호작용 ΔB av 는 47.6 meV를 사용해서 덩어리 Ce 4f 전자 스펙트럼을얻었다. 이론적인 계산결과에 의하면 4f 전자 수 nBf 는 0.88 이고 콘도 온도 TK 는 261K 이다. CeCo2 화합물에서 ϵBf 는 0.90 eV와 ΔB av 는 61.5 meV를 사용해서 덩어리 Ce 4f 전자 스펙트럼과 nBf 는 0.80 및TK 는 691K를 얻었다.

      • KCI등재

        (Y0.5Ce0.5)Fe2 화합물에 대한 전자구조 연구

        조은진,최병희,정재관,정란주,박제근,무로 다카유키,수가 시게마사 한국물리학회 2018 New Physics: Sae Mulli Vol.68 No.5

        The Fe $3d$ and the Ce $4f$ electron spectra of a (Y$_{0.5}$Ce$_{0.5}$)Fe$_{2}$ compound are obtained by using photoemission spectroscopy. The Ce $4f$ electron spectrum is analyzed theoretically with the Anderson impurity Hamiltonian. Using $\epsilon_{f}^B$ = -0.90 eV and $\Delta_{av}^B$ = 44.7 meV, we calculate a Ce $4f$ electron spectrum and find $n_f^B$ = 0.90, and we find the Kondo temperature to be $T_{K}$ = 204 K. The analysis results for the Ce $4f$ spectra of the (Y$_{0.5}$Ce$_{0.5}$)Fe$_{2}$ and the CeFe$_{2}$ compounds show that the Ce $4f$ electrons do not contribute to the magnetization of the two compounds and that the major source of the magnetization is Fe $3d$ electrons. In addition, we find that more Fe $3d$ electrons from the majority spin bands than from the minority spin bands participate in the Kondo singlet. 광전자분광 실험으로 (Y$_{0.5}$Ce$_{0.5}$)Fe$_{2}$ 화합물의 Fe $3d$ 전자와 Ce $4f$ 전자 스펙트럼들을 얻었다. 앤더슨 불순물 모형 해밀토니안을 사용해서 Ce $4f$ 전자 스펙트럼을 이론적으로 분석하였다. $\epsilon_{f}^B$ =-0.90 eV와$\Delta_{av}^B$ =44.7 meV를 사용하여 이론적인 Ce $4f$ 전자 스펙트럼을 계산했고 $4f$ 전자 수 $n_f^B$=0.90와 콘도온도 $T_{K}$ =204 K를 얻었다. (Y$_{0.5}$Ce$_{0.5}$)Fe$_{2}$와 CeFe$_{2}$ 화합물의 Ce $4f$ 전자 스펙트럼을 분석한 결과로부터, Ce $4f$ 전자는 두 화합물들의 총 자기화에 기여하지 않고 총 자기화의 주요한 근원은 Fe $3d$ 전자라는 것을 알았다. 또 소수 스핀보다 다수 스핀 Fe $3d$ 전자가 콘도 단일항에 더 많이 참여한다는 것도 알았다.

      • KCI등재

        CeAs와 CeSb 화합물에 대한 전자구조 연구

        조은진,최병희,정재관,김정호,오세정,무로 다카유키,수가 시게마사,권용성 한국물리학회 2022 새물리 Vol.72 No.7

        The 4f spectra of CeAs and CeSb are measured using 3d-edge resonant photoelectron spectroscopy. The peak at approximately 0.35 eV consists of two components corresponding to a Kondo-related and a non-Kondo-related 4f spectra. Using the bare 4f binding energy of the Kondo-related bulk peak(ϵf(B1)) = 0.58 eV and the average hybridization of the Kondo-related peak(Δav(B1)) = 25.4 meV for CeAs, we obtain a Kondo-related 4f spectrum and find a Kondo temperature of TK = 14 K, a number of 4f electrons nf = 1.0, and a magnetic susceptibility at 0 K of χm(0) = 110 × 10−3 emu/mole. With ϵf(B1) = 0.60 eV and Δav(B1) = 46.3 meV for CeSb, we obtain a Kondo related 4f spectrum and obtain TK = 59 K, nf = 0.97, and χm(0) = 18.8 × 10−3 emu/mole. Considering χm(0)/γ to be constant from the result of Fermi liquid theory, we naturally explain that the specific heat capacity at 0 K (γ) of CeAs has larger values than that of CeSb. 3d 전자-끝머리 공명 광전자분광 실험으로 CeAs와 CeSb 화합물의 4f 전자 스펙트럼을 측정했다. 4f 전자 스펙트럼의 페르미 에너지 근처의 봉오리는 두 개 봉오리로 구성되어 있고, 하나는 콘도 관련 덩어리 봉오리고 다른 것은 콘도 관련 없는 덩어리 봉오리다. CeAs 화합물에서 콘도 관련 덩어리 맨 4f 결합에너지(ϵf(B1)) = 0.58 eV와 콘도 관련 덩어리의 평균 혼성상호작용(Δav(B1)) = 25.4 meV를 사용해서 콘도 관련 덩어리 4f 전자 스펙트럼과 콘도 온도 TK = 14 K, 바닥상태의 4f 전자 수 nf = 1.0 및 0 K에서 파울리 자기 감수율 χm(0) = 110 × 10−3 emu/mole를 얻었다. CeSb 화합물에서 ϵf(B1) = 0.60 eV와 Δav(B1) = 46.3 meV를 사용해서 콘도 관련 덩어리 4f 전자 스펙트럼과 TK = 59 K, nf = 0.97, 및 χm(0) = 18.8 × 10−3 emu/mole를 구했다. 페르미 액체 이론의 결과인 χm(0)/γ 값이 일정하다 사실과 χm(0) 값들을 사용하게 되면 CeAs 화합물의 견줌열(γ) 값이 CeSb 화합물의 그 것보다 더 크다는 것을 자연스럽게 설명한다.

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