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        (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.

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        Ce(Fe{0.7}Co{0.3})2 화합물에 대한 전자구조 연구

        조은진,최병희,정재관,정란주,박제근,Takayuki MURO,Shigemasa SUGA 한국물리학회 2017 New Physics: Sae Mulli Vol.67 No.7

        The Ce $4f$ spectra for CeFe$_{2}$ and Ce(Fe$_{0.7}$Co$_{0.3}$)$_{2}$ compounds were obtained using resonant photoemission spectroscopy, and the Ce $4f$ spectra were theoretically analyzed by using the impurity Anderson Hamiltonian. For the bulk Ce $4f$ spectrum of the Ce(Fe$_{0.7}$Co$_{0.3}$)$_{2}$ compound, we obtained $n_{f}$ = 0.87, $T_{K}$ = 318 K, and $\chi_{m} (0)$ = 1.97 $\times 10^{-3}$ emu/mol with $\epsilon_{f} (B) $ = -0.90 eV and $\Delta_{av} (B)$ = 47.9 meV, where for the surface Ce $4f$ spectrum, $n_{f}$ = 0.98 with $\epsilon_{f} (S) $ = -0.90 eV and $\Delta_{av} (S) $ = 40.1 meV. The intensity ratio of the surface Ce $4f$ spectrum relative to the bulk Ce $4f$ spectrum was about 25%. For the bulk Ce $4f$ spectrum of CeFe$_{2}$, we obtained $n_{f}$ = 0.88, $T_{K}$ = 311 K, and $\chi_{m} (0)$ = 10 $\times$ 10$^{-3}$ emu/mol by using $\epsilon_{f} (B) $ = -0.90 eV and $\Delta_{av} (B)$ = 49.2 meV. For the surface Ce $4f$ spectrum, we obtained $n_{f}$ = 0.98 with $\epsilon_{f} (S) $ = -0.90 eV and $\Delta_{av} (S) $ = 40.1 meV. The intensity ratio of the surface to the bulk Ce $4f$ spectra was about 22%. 공명광전자분광 실험으로CeFe$_{2}$ 화합물과 Ce(Fe$_{0.7}$Co$_{0.3}$)$_{2}$ 화합물의 Ce $ 4f$ 전자 스펙트럼을 얻었고, 불순물 앤더슨 해밀토니안 (Anderson Hamiltonian)을 사용해서 Ce $4f$ 전자 스펙트럼을 이론적으로 분석하였다. Ce(Fe$_{0.7}$Co$_{0.3}$)$_{2}$ 화합물의 덩어리 Ce $4f$ 전자 스펙트럼을 분석할 때, $\epsilon_{f} (B) $ = -0.90 eV와 $\Delta_{av} (B)$ = 47.9 meV를 사용해서 $n_{f}$ = 0.87, $T_{K}$ = 318 K 및 $\chi_{m} (0)$ = 1.93 $\times$ 10$^{-3}$ emu/mol을 얻었다. 표면 Ce $4f$ 전자 스펙트럼에서 $\epsilon_{f} (S) $ = -0.90 eV와 $\Delta_{av} (S) $ = 40.1 meV를 이용해서 $n_{f}$ = 0.98을 얻었다. 덩어리 성분에 대한 표면 Ce $4f$ 전자 스펙트럼 세기 비는 약 25%이다. CeFe$_{2}$ 화합물의 덩어리 Ce $4f$ 전자 스펙트럼에서 $\epsilon_{f} (B) $ = -0.90 eV와 $\Delta_{av} (B)$ = 49.2 meV을 사용해서 $n_{f}$ = 0.88, $T_{K}$ = 311 K와 $\chi_{m} (0)$ = 1.97 $\times$ 10$^{-3}$ emu/mol을 얻었다. 표면 Ce $4f$ 전자 스펙트럼에서 $\epsilon_{f} (S) $ = -0.90 eV와 $\Delta_{av} (S) $ = 40.1 meV를 사용해서 $n_{f}$= 0.98을 얻었다. 덩어리 성분에 대한 표면 Ce $4f$ 전자 스펙트럼 세기 비는 약 22%이다.

      • 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.

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