Kierownik Zakładu
dr hab. Mirosław Werwiński, prof. IFM PAN
tel.: 61 86 95 150, nr pokoju: 144
e-mail: miroslaw.werwinski@ifmpan.poznan.pl
www: strona domowa
Obecny skład Zakładu
prof. dr hab. Józef Barnaś
tel.: 61 86 95 123, nr pokoju: 139
e-mail: jozef.barnas@ifmpan.poznan.pl
prof. dr hab. Bogdan Bułka
tel.: 61 86 95 152, nr pokoju: 147
e-mail: bogdan.bulka@ifmpan.poznan.pl
www: strona domowaprof. dr hab. Stefan Krompiewski
tel.: 61 86 95 126, nr pokoju: 142
prof. dr hab. Stanisław Lipiński
tel.: 61 86 95 127, nr pokoju: 143
dr hab. Piotr Stefański, prof. IFM PAN
tel.: 61 86 95 130, nr pokoju: 168
e-mail: piotr.stefanski@ifmpan.poznan.pl
dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN
tel.: 61 86 95 124, nr pokoju: 140
e-mail: andrzej.szajek@ifmpan.poznan.pl
dr hab. Jakub Kaczkowski
tel.: 61 86 95 125, nr pokoju: 141
dr hab. Grzegorz Michałek
tel.: 61 86 95 242, nr pokoju: 145
dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska
tel.: 61 86 95 131, nr pokoju: 167
dr hab. Maciej Zwierzycki
tel.: 61 86 95 128, nr pokoju: 170
dr inż. Maciej Chudak
tel.: 61 86 95 121, nr pokoju: 136
e-mail: maciej.chudak@ifmpan.poznan.pl
dr inż. Damian Krychowski
tel.: 61 86 95 292, nr pokoju: 322
dr inż. Joanna Marciniak
tel.: 61 86 95 221, nr pokoju: 173
dr inż. Paweł Palczyński
tel.: 61 86 95 221, nr pokoju: 173
dr inż. Krzysztof Ptaszyński
tel.: 61 86 95 121, nr pokoju: 136
dr Justyna Rychły-Gruszecka
tel.: 61 86 95 121, nr pokoju: 136
dr Justyn Snarski-Adamski
tel.: 61 86 95 221, nr pokoju: 173
dr Krzysztof Piotr Wójcik
tel.: 61 86 95 123, nr pokoju: 139
Osoby współpracujące
prof. dr hab. Andrzej Jezierski
Zasłużeni byli pracownicy
prof. dr hab. Janusz Morkowski
Badania
Obszar badawczy
Obliczenia struktury elektronowej i właściwości termodynamicznych materiałów kwantowych oraz analiza wpływu silnych korelacji ładunkowych, spinowych, orbitalnych i sieciowych na ich własności transportowe.
Cele badawcze
Przedmiotem badań realizowanych w Zakładzie Teorii Nanostruktur i Materiałów Kwantowych są nanostruktury oraz materiały kwantowe. Materiały stanowiące przedmiot zainteresowań to między innymi magnetyki, izolatory topologiczne, nadprzewodniki, multiferroiki oraz grafen. Istotny wpływ na właściwości badanych układów mają efekty kwantowe. W zakładzie wykonujemy obliczenia w oparciu o rozważania modelowe, metody ab initio oraz uczenie maszynowe. Prowadzone badania mają charakter zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny.
Obliczenia ab initio (inaczej z pierwszych zasad) prowadzimy między innymi dla międzymetalicznych związków typu metal f-elektronowy (4f lub 5f) z metalem przejściowym (3d, 4d lub 5d). Koncentrują się one na określeniu struktury elektronowej oraz właściwości optycznych, magnetycznych, ferroelektrycznych i termodynamicznych materiałów. Celem poznania właściwości badanych układów jest identyfikacja oraz interpretacja nowych zjawisk fizycznych istotnych dla rozwoju nanotechnologii, spintroniki i kalorytroniki spinowej.
Bazując na zbiorach danych uzyskanych z obliczeń z pierwszych zasad, wykonujemy również obliczenia z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Pozwala to na przyspieszenie i poszerzenie zakresu prowadzonej analizy.
W zakładzie zajmujemy się również zagadnieniami transportu spinowego, korelacji elektronowych (hubbardowskie, blokada kulombowska, efekt Kondo) i niedoskonałości strukturalnych (efekty brzegowe, interfejsy, defekty, domieszki, pofałdowanie powierzchni). Wyznaczamy charakterystyki prądowo-napięciowe i spintroniczne układów mezoskopowych o różnych wymiarowościach (kwantowe druty, kontakty i kropki kwantowe). Interesują nas silne korelacje elektronowe, elektryczna kontrola spinowych stopni swobody układu, możliwości splątania elektronów oraz topologiczne aspekty materii kwantowej mogące objawić się pojawianiem quasi-cząstki Majorany. Są to kluczowe właściwości z punktu widzenia potencjalnych zastosowań w komputerach kwantowych. Rozwijanie teorii opartej na wykorzystaniu spinowego (obok ładunkowego) stopnia swobody elektronu nawiązuje natomiast do innowacyjnych, energooszczędnych koncepcji elektroniki przyszłości – istotnych dla ochrony środowiska naturalnego i gospodarki. Badania mają celu poznanie fundamentalnych praw opisujących termodynamikę takich układów, co ma kluczowe znaczenie dla projektowania nanosilników cieplnych (np. generatorów termoelektrycznych) albo optymalizacji kosztu energetycznego obliczeń.
Profil badawczy
Badania teoretyczne zjawisk elektronowych, magnetycznych i magneto-termoelektrycznych w układach nanoskopowych prowadzone są w oparciu o rozważania modelowe, jak i o nowoczesne podejście obliczeń ab initio. W szczególności intensywnie badane są nanostruktury węglowe (nanorurki i grafen), układy grafenopodobne oraz kropki kwantowe. Stosowany jest szeroki wachlarz metod obliczeniowych, począwszy od metod analitycznych i wstępnej analizy przy pomocy prostych programów, poprzez obliczenia w modelu ciasnego wiązania, aż do zaawansowanych obliczeń z pierwszych zasad. W badaniach transportowych używana jest technika funkcji Greena w kombinacji z metodą Landauera-Büttikera i formalizmem Keldysha (w przypadku nierównowagowym), a także klasyczne i kwantowe równania master. Posiadane wieloprocesorowe serwery umożliwiają obliczenia w sposób zrównoleglony. Spora część mocy obliczeniowej przeznaczona jest na poszukiwanie (z wykorzystaniem uczenia maszynowego) magnesów trwałych, które nie zawierają ciężkich pierwiastków ziem rzadkich. Badania te wspierane są grantami w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, które umożliwiają pozyskanie dodatkowego czasu obliczeniowego.
Konferencje
Organizowane i współorganizowane konferencje
- Physics of Magnetism – konferencja organizowana w Poznaniu co trzy lata od 1975 r. (PM ’23, PM ’21, PM ’17, PM ’14, PM ’11, PM ’08, PM ’05, PM ’02, PM ’99, PM ’96, PM ’93, PM ’90, PM ’87, PM ’84, PM ’81, PM ’78, PM ’75)
- 24th Soft Magnetic Materials Conference, 4 - 7 września 2019, Poznań
- ECMetAC Days 2018, 3 - 5 grudnia 2018, Poznań
- SPINTRONICS ’05, Spin-Dependent Transport through Nanostructures, 25-30 września 2005, Mierzęcin k/Poznania
- MAGNA ’04, School on Nanostructured Systems: Basic Properties and Technology
- NM ’03, Summer School on New Magnetics (NM)
- SPR-KKR ’03, Workshop on Band Structure and Spectra Calculations by SPR-KKR Method
- Poznań-Kharkov Seminar „Physics of Magnetics”, Poznań, 13-17.01.1997
- International Conference on Magnetism ICM’94, Warszawa, 22-26.08.1994
- Summer School „On the Theory of Magnetic Alloys”, Błażejewko, 7-10.10.1980
- Summer School „On the Theory of Dilute Alloys”, Błażejewko, 20-25.10.1976
Współpraca
Współpraca naukowa
- Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Wrocław, Polska
- Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
- Instytut Fizyki im. A. Chelkowski, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
- Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagieloński, Kraków, Polska
- Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Poznań, Polska
- Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, Polska
- Department of Physics, Lancaster University, Lancaster, Wielka Brytania
- Dipartimento di Scienze Fisiche, Universita' di Napoli "Federico II", Neapol, Włochy
- Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Drezno, Niemcy
- Instiute of Solid State Research (IFF) , Juelich, Niemcy
- Technische Universität Dresden, Niemcy
- University of Twente, Holandia
- Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Niemcy
- CNRS-Thales, Orsay, Francja
- Institute for Theoretical Physics, RWTH, Aachen, Niemcy
- Universität Regensburg, Regensburg, Niemcy
- University of Bonn, Niemcy
- University of St Andrews, Wielka Brytania
- Uppsala University, Szwecja
- Cambridge University, Wielka Brytania
- Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences (FZU), Praga, Czechy
- Institute of Physics, Greifswald University, Niemcy
Projekty
Projekty naukowe
- NCN, SONATA 19, 2023/51/D/ST3/00532 (realizowany od 2024 r.)
Teoria kwantowej krytyczności na powierzchni, Kierownik: dr Krzysztof Wójcik - NCN, SONATA 19, 2023/51/D/ST3/01203 (realizowany od 2024 r.)
Nierównowagowe przejścia fazowe, synchronizacja i chaos w modelach termodynamicznie spójnych, Kierownik: dr inż. Krzysztof Ptaszyński - MNiSW, Społeczna Odpowiedzialność Nauki II, POPUL/SP/0388/2023/01 (realizowany od 2023 r.)
Fizyka Warta Poznania, Koordynator: dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska - NCN, OPUS 21, 2021/41/B/ST5/02894 (realizowany od 2022 r.)
Poszukiwanie magnesów trwałych niezawierających ciężkich pierwiastków ziem rzadkich z wykorzystaniem uczenia maszynowego, Kierownik: dr hab. Mirosław Werwiński, prof. IFM PAN - MNiSW, Społeczna Odpowiedzialność Nauki, SONP/SP/512667/2021 (2022)
Fizyka Warta Poznania, Koordynator: dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska - NCN, PRELUDIUM BIS 1, 2019/35/O/ST5/02980 (2020-2024)
Projektowanie przyszłych magnesów trwałych, Kierownik: dr hab. Mirosław Werwiński - NCN, SONATA BIS 5, 2018/30/E/ST3/00267 (2019-2024)
Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice oraz jako magnesy trwałe, Kierownik: dr Mirosław Werwiński - NCN, PRELUDIUM 10, 2015/19/N/ST3/01030 (2016-2020)
Efekt Kondo w złożonych układach skorelowanych kropek kwantowych, Kierownik: dr Krzysztof Wójcik - NCN, SONATA 11, 2016/21/D/ST3/03444 (2017-2021)
Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu – obliczenia z pierwszych zasad, Kierownik: dr hab. Jakub Kaczkowski
Publikacje: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
2025
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2025)DOI: 10.1016/j.jmmm.2025.173204
- METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 0 (2025)DOI: 10.1007/s11661-025-07751-2
- MATERIALS 18 (2025)DOI: 10.3390/ma18030697
- APL MATERIALS 13 (2025)DOI: 10.1063/5.0243334
- Acta Physica Polonica A (2025)DOI: 10.12693/APhysPolA.147.289
2024
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials 596 (2024)DOI: 10.1016/j.jmmm.2024.171938
- Physical Review Materials (2024)DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.8.L081401
- PHYSICAL REVIEW LETTERS 133 (2024)DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.130401
- 2024 IEEE International Magnetic Conference - Short papers (INTERMAG Short papers) (2024)DOI: 10.1109/INTERMAGShortPapers61879.2024.10576869
- 2024 IEEE International Magnetic Conference - Short Papers, INTERMAG Short Papers 2024 - Proceedings (2024)DOI: 10.1109/INTERMAGShortPapers61879.2024.10576826
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 609 (2024)DOI: 10.1016/j.jmmm.2024.172455
- Metallurgical and Materials Transactions A 55, 4639 (2024)DOI: 10.1007/s11661-024-07583-6
- Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures (2024)DOI: 10.1016/j.physe.2024.116120
- PHYSICAL REVIEW LETTERS (2024)DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.227101
- PHYSICAL REVIEW E 110 (2024)DOI: 10.1103/PhysRevE.110.044134
- PHYSICAL REVIEW B 109 (2024)DOI: 10.1103/PhysRevB.109.115408
- NEW JOURNAL OF PHYSICS 26 (2024)DOI: 10.1088/1367-2630/ad2895
2023
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171356
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171416
- Physical Review B (2023)DOI: 10.1103/PhysRevB.108.214406
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171563
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171597
- PHYSICAL REVIEW B (2023)DOI: 10.1103/PhysRevB.107.125146
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171465
- PHYSICAL REVIEW E 107 (2023)DOI: 10.1103/PhysRevE.107.L052102
- PRX QUANTUM 4 (2023)DOI: 10.1103/PRXQuantum.4.020353
- PHYSICAL REVIEW LETTERS 130 (2023)DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.150201
- ULTRAMICROSCOPY 247 (2023)DOI: 10.1016/j.ultramic.2023.113698
- Physical Review B (2023)DOI: 10.1103/PhysRevB.108.214433
- IEEE International Magnetic Conference - Short Papers (INTERMAG Short Papers) (2023)DOI: 10.1109/INTERMAGShortPapers58606.2023.10305043
2022
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168984
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168828
- Scientific Reports (2022)DOI: 10.1038/s41598-022-24969-x
- IEEE Transactions on Magnetics (2022)DOI: 10.1109/TMAG.2021.3088298
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 560 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2022.169557
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 541 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168564
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 546 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168795
- Physical Review B (2022)DOI: 10.1103/PhysRevB.105.054427
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 556 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2022.169347
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 910 (2022)DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.164478
- ADVANCED MATERIALS INTERFACES 9 (2022)DOI: 10.1002/admi.202200222
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 544 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168700
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 921 (2022)DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.166047
- Physical Review B (2022)DOI: 10.1103/PhysRevB.105.075418
- Journal Of Magnetism And Magnetic Materials (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168861
- NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 46, 15381 (2022)DOI: 10.1039/d2nj03258a
- PHYSICAL REVIEW E 106 (2022)DOI: 10.1103/PhysRevE.106.024119
- Physical Review E (2022)DOI: 10.1103/PhysRevE.106.014114
- PHYSICAL REVIEW E 106 (2022)DOI: 10.1103/PhysRevE.106.014122
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 554 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2022.169309
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 543 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168614
2021
- PHYSICAL REVIEW B (2021)DOI: 10.1103/PhysRevB.104.155410
- New Journal of Physics (2021)DOI: 10.1088/1367-2630/abd2e3
- PHYSICAL REVIEW APPLIED 15 (2021)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.15.014017
- Physical Chemistry Chemical Physics (2021)DOI: 10.1039/D0CP06157C
- Scientific Reports (2021)DOI: 10.1038/s41598-021-83307-9
- JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS 12, 6613 (2021)DOI: 10.1021/acs.jpclett.1c01798
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2021)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168439
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 534 (2021)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168036
- Physical Review B (2021)DOI: 10.1103/PhysRevB.104.214408
- Physical Review B (2021)DOI: 10.1103/PhysRevB.103.205127
- Beilstein Journal of Nanotechnology (2021)DOI: 10.3762/bjnano.12.89
- ACS Applied Materials & Interfaces (2021)DOI: 10.1021/acsami.1c11675
- PHYSICAL REVIEW B (2021)DOI: 10.1103/PhysRevB.102.245127
- Journal of Physics Condensed Matter (2021)DOI: 10.1088/1361-648X/ac1d6d
2020
- Solid State Communications , 113943 (2020)DOI: 10.1016/j.ssc.2020.113943
- PHYSICAL REVIEW B 102, 24413 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.102.024413
- ACTA PHYSICA POLONICA A 137, 747 (2020)DOI: 10.12693/APhysPolA.137.747
- Physical Review B (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.100.224428
- Physical Review B , 235404 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.101.235404
- Physical Review B , 75309 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.102.075309
- World Scientific Publishing, Singapure, 2021 (2020)DOI: 10.1142/11820
- Physical Review B , 45144 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.102.045144
- SCIENTIFIC REPORTS 10, 10767 (2020)DOI: 10.1038/s41598-020-67450-3
- Physical Review B , 235402 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.101.235402
- Beilstein Journal of Nanotechnology (2020)DOI: 10.3762/bjnano.11.169
- Journal of Physics And Chemistry of Solids 145, 109576 (2020)DOI: 10.1016/j.jpcs.2020.109576
- PHYSICAL REVIEW MATERIALS 4, 71001 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.4.071001
2019
- ENTROPY 21 (2019)DOI: 10.3390/e21050527
- PHYSICAL REVIEW B 99 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.99.024410
- Solid State Communications 302 (2019)DOI: 10.1016/j.ssc.2019.113717
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2019)DOI: 10.1016/j.mmm.2019.166050
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2019)DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.166050
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 803, 153 (2019)DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.06.223
- Physical Review B 100 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.100.045401
- Physical Review Letters (2019)DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.200603
- Journal of Physics And Chemistry of Solids 134, 225 (2019)DOI: 10.1016/j.jpcs.2019.06.009
- PHYSICAL REVIEW B 100 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.100.125421
- PHYSICAL REVIEW APPLIED 12 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.12.014006
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2019)DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.165638
- JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 52 (2019)DOI: 10.1088/1361-6463/aaf093
- PHYSICAL REVIEW LETTERS 122 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.150603
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 787, 744 (2019)DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.02.056
- PHYSICAL REVIEW APPLIED 11 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.11.024039
- Properties of the Majorana-state tunneling Josephson junction mediated by an interacting quantum dotJOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 31 (2019)DOI: 10.1088/1361-648X/ab052a
- APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 125 (2019)DOI: 10.1007/s00339-019-3057-z
- PHYSICAL REVIEW B 100 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.100.134436
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 773, 131 (2019)DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.09.146
- PHYSICAL REVIEW B 99 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.99.045120
2018
- INORGANIC CHEMISTRY (2018)DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b02663
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.98.075307
- APPLIED PHYSICS LETTERS (2018)DOI: 10.1063/1.5027667
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.620
- COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE (2018)DOI: 10.1016/j.commatsci.2018.05.043
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.408
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.97.235302
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.98.075413
- NANOTECHNOLOGY (2018)DOI: 10.1088/1361-6528/aad0f6
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.535
- PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES (2018)DOI: 10.1016/j.physe.2017.12.014
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.552
- EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B (2018)DOI: 10.1140/epjb/e2017-80547-y
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.748
- JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER (2018)DOI: 10.1088/1361-648X/aabe50
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.605
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.597
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.391
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.613
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.526
- PHYSICAL REVIEW E (2018)DOI: 10.1103/PhysRevE.97.012116
- PHYSICAL REVIEW E (2018)DOI: 10.1103/PhysRevE.97.012127
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.98.08542!5
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.495
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.98.094418
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.362
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.609
- JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS (2018)DOI: 10.1088/1361-6463/aab75b
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.517
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS (2018)DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.05.299
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.97.235449
2017
- 2d Materials (2017)DOI: 10.1088/2053-1583/aa7bac
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.96.094433
- Journal Of Alloys And Compounds (2017)DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.08.030
- Acta Physica Polonica A (2017)DOI: 10.12693/APhysPolA.131.828
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.96.155447
- Quantum Information Processing (2017)DOI: 10.1007/s11128-016-1480-z
- Journal Of Superconductivity And Novel Magnetism (2017)DOI: 10.1007/s10948-016-3757-y
- Journal Of Physical Chemistry C (2017)DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b08037
- Journal Of Alloys And Compounds (2017)DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.01.181
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.96.035409
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.95.045306
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.96.205421
- Computational Materials Science (2017)DOI: 10.1016/j.commatsci.2016.10.014
- Journal Of Magnetism And Magnetic Materials (2017)DOI: 10.1016/j.jmmm.2017.08.006
- Scientific Reports (2017)DOI: 10.1038/srep44802
- Computational Materials Science (2017)DOI: 10.1016/j.commatsci.2017.03.040
- Journal Of Physics D-Applied Physics (2017)DOI: 10.1088/1361-6463/aa958a
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.96.115452
- Acta Physica Polonica A (2017)DOI: 10.12693/APhysPolA.131.830
2016
- Physical Review B (2016)DOI: 10.1103/PhysRevB.94.144414
- Journal Of Applied Physics (2016)DOI: 10.1063/1.4967990
- Acta Physica Polonica A (2016)DOI: 10.12693/APhysPolA.129.109
- Journal Of Magnetism And Magnetic Materials (2016)DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.05.054
- Phase Transitions (2016)DOI: 10.1080/01411594.2016.1146953
- Solid State Communications (2016)DOI: 10.1016/j.ssc.2015.12.010
- Journal Of Solid State Chemistry (2016)DOI: 10.1016/j.jssc.2015.11.003
- Materials Chemistry And Physics (2016)DOI: 10.1016/j.matchemphys.2016.04.045
- Journal Of Materials Science (2016)DOI: 10.1007/s10853-016-0211-2
- Nanotechnology (2016)DOI: 10.1088/0957-4484/27/31/315201
- Physical Review B (2016)DOI: 10.1103/PhysRevB.93.075416
- Physical Review B (2016)DOI: 10.1103/PhysRevB.93.235440
- Acta Physica Polonica A (2016)DOI: 10.12693/APhysPolA.130.1233
- Acta Physica Polonica A (2016)DOI: 10.12693/APhysPolA.129.A-30
- Surface & Coatings Technology (2016)DOI: 10.1016/j.surfcoat.2016.03.030
- Acta Physica Polonica A (2016)DOI: 10.12693/APhysPolA.130.554
- Journal Of Physics-Condensed Matter (2016)DOI: 10.1088/0953-8984/28/50/505301
- Physical Chemistry Chemical Physics (2016)DOI: 10.1039/c5cp06627a
- Shot noise in magnetic tunneling structures with two-level quantum dotsPhysical Review B (2016)
- Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures (2016)DOI: 10.1016/j.physe.2015.10.002
- Computational Materials Science (2016)DOI: 10.1016/j.commatsci.2016.01.038
- Physical Review B (2016)DOI: 10.1103/PhysRevB.93.174412
- Physical Review B (2016)DOI: 10.1103/PhysRevB.94.235441
- Applied Physics Letters (2016)DOI: 10.1063/1.4961124
2015
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.128.150
- Physical Review B (2015)DOI: 10.1103/PhysRevB.92.165404
- Physical Review B (2015)DOI: 10.1103/PhysRevB.91.115410
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.257
- Phase Transitions (2015)DOI: 10.1080/01411594.2015.1007056
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.266
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.523
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.487
- Journal Of Applied Physics (2015)DOI: 10.1063/1.4927849
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.293
- Scientific Reports Of The Nature Publishing Group (2015)DOI: 10.1038/srep14572
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.362
- Journal Of Materials Science (2015)DOI: 10.1007/s10853-015-9183-x
- Journal Of Physics-Condensed Matter (2015)DOI: 10.1088/0953-8984/27/47/476002
- Journal Of Computational Chemistry (2015)DOI: 10.1002/jcc.23789
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.430
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.198
- Journal Of Alloys And Compounds (2015)DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.05.143
- Physical Review B (2015)DOI: 10.1103/PhysRevB.92.045427
- Journal Of Applied Physics (2015)DOI: 10.1063/1.4906397
- Journal Of Magnetism And Magnetic Materials (2015)DOI: 10.1016/j.jmmm.2015.05.077
- Physical Review B (2015)DOI: 10.1103/PhysRevB.91.014430
- Applied Physics Letters (2015)DOI: 10.1063/1.4931771
2014
- Solid State Communications (2014)DOI: 10.1016/j.ssc.2014.02.023
- Physical Review B (2014)DOI: 10.1103/PhysRevB.89.155411
- Acta Physica Polonica A (2014)DOI: 10.12693/APhysPolA.125.111
- Ferroelectrics (2014)DOI: 10.1080/00150193.2014.889976
- Journal Of Alloys And Compounds (2014)DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.06.025
- Ferroelectrics (2014)DOI: 10.1080/00150193.2014.889996
- Nanotechnology (2014)DOI: 10.1088/0957-4484/25/46/465201
- Acta Physica Polonica A (2014)DOI: 10.12693/APhysPolA.126.194
- Acta Physica Polonica A (2014)DOI: 10.12693/APhysPolA.126.202
- Physical Review B (2014)DOI: 10.1103/PhysRevB.89.035424
- Acta Physica Polonica A (2014)DOI: 10.12693/APhysPolA.126.190
- Physical Review B (2014)DOI: 10.1103/PhysRevB.90.165427
- Acta Physica Polonica A (2014)DOI: 10.12693/APhysPolA.126.224
- Applied Physics Letters (2014)DOI: 10.1063/1.4903739
- Ferroelectrics (2014)DOI: 10.1080/00150193.2014.889977
- Crystal Growth & Design (2014)DOI: 10.1021/cg401742b
- Applied Physics Letters (2014)DOI: 10.1063/1.4893463
- Journal Of Applied Physics (2014)DOI: 10.1063/1.4866848
- Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics (2014)DOI: 10.1002/pssb.201350066
- European Physical Journal B (2014)DOI: 10.1140/epjb/e2014-41025-6
- New Journal Of Physics (2014)DOI: 10.1088/1367-2630/16/5/055001
- Computational Materials Science (2014)DOI: 10.1016/j.commatsci.2013.07.049
- Journal Of Physics-Condensed Matter (2014)DOI: 10.1088/0953-8984/26/13/135303
2013
- Physical Review B (2013)DOI: 10.1103/PhysRevB.88.014406
- Journal Of Applied Physics (2013)DOI: 10.1063/1.4804662
- Physical Review B (2013)DOI: 10.1103/PhysRevB.88.094422
- Physical Review B (2013)DOI: 10.1103/PhysRevB.87.245309
- Journal Of Alloys And Compounds (2013)DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.04.129
- Acta Physica Polonica A (2013)DOI: 10.12693/APhysPolA.124.852
- Journal Of Physics-Condensed Matter (2013)DOI: 10.1088/0953-8984/25/12/125701
- Physica Status Solidi-Rapid Research Letters (2013)DOI: 10.1002/pssr.201307137
- Journal Of The Korean Physical Society (2013)DOI: 10.3938/jkps.62.1440
- Physical Review B (2013)DOI: 10.1103/PhysRevB.88.155425
- Physical Review Letters (2013)DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.046603
- Crystengcomm (2013)DOI: 10.1039/c2ce26571k
- Journal Of The American Chemical Society (2013)DOI: 10.1021/ja408350r
- Journal Of Applied Physics (2013)DOI: 10.1063/1.4843635
- Spin selective pseudogap Kondo effect in a double quantum dot interferometer with Rashba interactionJournal Of Physics-Condensed Matter (2013)DOI: 10.1088/0953-8984/25/8/085303
- Physical Review B (2013)DOI: 10.1103/PhysRevB.87.155406
- European Physical Journal B (2013)DOI: 10.1140/epjb/e2013-40761-3
- Journal Of Physics-Condensed Matter (2013)DOI: 10.1088/0953-8984/25/7/075301