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
- 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
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2025)DOI: 10.1016/j.jmmm.2025.173204
- Acta Physica Polonica A (2025)DOI: 10.12693/APhysPolA.147.289
- Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures (2025)DOI: 10.1016/j.physe.2024.116120
- JOURNAL OF PHYSICS COMMUNICATIONS 9 (2025)DOI: 10.1088/2399-6528/adb53b
- PHYSICAL REVIEW B 111 (2025)DOI: 10.1103/PhysRevB.111.075413
- PHYSICAL REVIEW E 111 (2025)DOI: 10.1103/PhysRevE.111.034125
- PHYSICAL REVIEW E 111 (2025)DOI: 10.1103/PhysRevE.111.044142
- PHYSICAL REVIEW E 111 (2025)DOI: 10.1103/PhysRevE.111.014129
- PHYSICAL REVIEW LETTERS 134 (2025)DOI: 10.1103/PhysRevLett.134.157101
2024
- Metallurgical and Materials Transactions A 55, 4639 (2024)DOI: 10.1007/s11661-024-07583-6
- PHYSICAL REVIEW LETTERS (2024)DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.227101
- PHYSICAL REVIEW LETTERS 133 (2024)DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.130401
- NEW JOURNAL OF PHYSICS 26 (2024)DOI: 10.1088/1367-2630/ad2895
- PHYSICAL REVIEW B 109 (2024)DOI: 10.1103/PhysRevB.109.134435
- PHYSICAL REVIEW B 109 (2024)DOI: 10.1103/PhysRevB.109.075432
- PHYSICAL REVIEW B 109 (2024)DOI: 10.1103/PhysRevB.109.115408
- PHYSICAL REVIEW E 110 (2024)DOI: 10.1103/PhysRevE.110.044134
- SCIENTIFIC REPORTS 14 (2024)DOI: 10.1038/s41598-024-64578-4
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials 596 (2024)DOI: 10.1016/j.jmmm.2024.171938
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2024)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171563
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 609 (2024)DOI: 10.1016/j.jmmm.2024.172455
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2024)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171597
- Physical Review Materials (2024)DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.8.L081401
- 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
- PHYSICAL REVIEW B 109 (2024)DOI: 10.1103/PhysRevB.109.035412
- PHYSICAL REVIEW LETTERS 133 (2024)DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.136701
2023
- PHYSICAL REVIEW LETTERS 130 (2023)DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.150201
- PHYSICAL REVIEW B (2023)DOI: 10.1103/PhysRevB.107.125146
- Physical Review B (2023)DOI: 10.1103/PhysRevB.108.214406
- PHYSICAL REVIEW B 108 (2023)DOI: 10.1103/PhysRevB.108.045414
- PHYSICAL REVIEW B 107 (2023)DOI: 10.1103/PhysRevB.107.L121111
- PHYSICAL REVIEW B 107 (2023)DOI: 10.1103/PhysRevB.107.094404
- Physical Review B (2023)DOI: 10.1103/PhysRevB.108.214433
- PHYSICAL REVIEW B 107 (2023)DOI: 10.1103/PhysRevB.107.174418
- PHYSICAL REVIEW E 107 (2023)DOI: 10.1103/PhysRevE.107.L052102
- SCIENTIFIC REPORTS 13 (2023)DOI: 10.1038/s41598-023-48141-1
- ULTRAMICROSCOPY 247 (2023)DOI: 10.1016/j.ultramic.2023.113698
- 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
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171465
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 587 (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171319
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 584 (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171067
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 588 (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171463
- PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS 0 (2023)DOI: 10.1002/pssr.202300217
- ACTA PHYSICA POLONICA A 143, 207 (2023)DOI: 10.12693/APhysPolA.143.207
- PRX QUANTUM 4 (2023)DOI: 10.1103/PRXQuantum.4.020353
- IEEE International Magnetic Conference - Short Papers (INTERMAG Short Papers) (2023)DOI: 10.1109/INTERMAGShortPapers58606.2023.10305043
2022
- PHYSICAL REVIEW B 106 (2022)DOI: 10.1103/PhysRevB.106.085424
- PHYSICAL REVIEW B 105 (2022)DOI: 10.1103/PhysRevB.105.075306
- Physical Review B (2022)DOI: 10.1103/PhysRevB.105.054427
- PHYSICAL REVIEW B 106 (2022)DOI: 10.1103/PhysRevB.106.014417
- PHYSICAL REVIEW B 106 (2022)DOI: 10.1103/PhysRevB.106.104424
- Physical Review B (2022)DOI: 10.1103/PhysRevB.105.075418
- 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
- Scientific Reports (2022)DOI: 10.1038/s41598-022-24969-x
- ADVANCED MATERIALS INTERFACES 9 (2022)DOI: 10.1002/admi.202200222
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 910 (2022)DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.164478
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 921 (2022)DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.166047
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 545 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168698
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 556 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2022.169347
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 554 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2022.169309
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 544 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168700
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 546 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168795
- 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
- Journal Of Magnetism And Magnetic Materials (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168861
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 543 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168614
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 541 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168499
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 548 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168921
- 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
- NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 46, 15381 (2022)DOI: 10.1039/d2nj03258a
2021
- ACS Applied Materials & Interfaces (2021)DOI: 10.1021/acsami.1c11675
- JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS 12, 6613 (2021)DOI: 10.1021/acs.jpclett.1c01798
- New Journal of Physics (2021)DOI: 10.1088/1367-2630/abd2e3
- PHYSICAL REVIEW APPLIED 15 (2021)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.15.014017
- PHYSICAL REVIEW B (2021)DOI: 10.1103/PhysRevB.104.155410
- Physical Review B (2021)DOI: 10.1103/PhysRevB.104.214408
- Physical Review B (2021)DOI: 10.1103/PhysRevB.103.205127
- Scientific Reports (2021)DOI: 10.1038/s41598-021-83307-9
- Beilstein Journal of Nanotechnology (2021)DOI: 10.3762/bjnano.12.89
- CRYSTAL GROWTH & DESIGN 21, 2222 (2021)DOI: 10.1021/acs.cgd.0c01659
- 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 Chemistry Chemical Physics (2021)DOI: 10.1039/D0CP06157C
- IEEE Transactions on Magnetics (2021)DOI: 10.1109/TMAG.2021.3088298
- Journal of Physics Condensed Matter (2021)DOI: 10.1088/1361-648X/ac1d6d
- World Scientific Publishing, Singapure, 2021 (2021)DOI: 10.1142/11820
2020
- PHYSICAL REVIEW B (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.102.245127
- Physical Review B , 45144 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.102.045144
- Physical Review B , 235404 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.101.235404
- Physical Review B , 75309 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.102.075309
- Physical Review B , 235402 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.101.235402
- PHYSICAL REVIEW B 102, 24413 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.102.024413
- SCIENTIFIC REPORTS 10, 10767 (2020)DOI: 10.1038/s41598-020-67450-3
- 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
- Solid State Communications , 113943 (2020)DOI: 10.1016/j.ssc.2020.113943
- ACTA PHYSICA POLONICA A 137, 747 (2020)DOI: 10.12693/APhysPolA.137.747
2019
- Physical Review Letters (2019)DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.200603
- PHYSICAL REVIEW LETTERS 122 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.150603
- PHYSICAL REVIEW APPLIED 11 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.11.024039
- PHYSICAL REVIEW APPLIED 12 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.12.014006
- PHYSICAL REVIEW B 100 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.100.134436
- Physical Review B 100 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.100.045401
- Physical Review B (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.100.224428
- PHYSICAL REVIEW B 99 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.99.024410
- PHYSICAL REVIEW B 99 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.99.045120
- PHYSICAL REVIEW B 100 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.100.125421
- ENTROPY 21 (2019)DOI: 10.3390/e21050527
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 773, 131 (2019)DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.09.146
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 787, 744 (2019)DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.02.056
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 803, 153 (2019)DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.06.223
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2019)DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.165638
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2019)DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.166050
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2019)DOI: 10.1016/j.mmm.2019.166050
- APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 125 (2019)DOI: 10.1007/s00339-019-3057-z
- Journal of Physics And Chemistry of Solids 134, 225 (2019)DOI: 10.1016/j.jpcs.2019.06.009
- JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 52 (2019)DOI: 10.1088/1361-6463/aaf093
- 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
- Solid State Communications 302 (2019)DOI: 10.1016/j.ssc.2019.113717
2018
- INORGANIC CHEMISTRY (2018)DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b02663
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.98.08542!5
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.97.235302
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.98.094418
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.97.235449
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.98.075307
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.98.075413
- PHYSICAL REVIEW E (2018)DOI: 10.1103/PhysRevE.97.012116
- PHYSICAL REVIEW E (2018)DOI: 10.1103/PhysRevE.97.012127
- APPLIED PHYSICS LETTERS (2018)DOI: 10.1063/1.5027667
- COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE (2018)DOI: 10.1016/j.commatsci.2018.05.043
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS (2018)DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.05.299
- NANOTECHNOLOGY (2018)DOI: 10.1088/1361-6528/aad0f6
- JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS (2018)DOI: 10.1088/1361-6463/aab75b
- JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER (2018)DOI: 10.1088/1361-648X/aabe50
- PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES (2018)DOI: 10.1016/j.physe.2017.12.014
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.748
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.495
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.535
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.517
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.620
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.597
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.605
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.362
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.609
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.526
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.408
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.552
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.391
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.613
- EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B (2018)DOI: 10.1140/epjb/e2017-80547-y
2017
- 2d Materials (2017)DOI: 10.1088/2053-1583/aa7bac
- Journal Of Physical Chemistry C (2017)DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b08037
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.96.155447
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.96.094433
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.95.045306
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.96.205421
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.96.115452
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.96.035409
- Scientific Reports (2017)DOI: 10.1038/srep44802
- Computational Materials Science (2017)DOI: 10.1016/j.commatsci.2016.10.014
- Computational Materials Science (2017)DOI: 10.1016/j.commatsci.2017.03.040
- Journal Of Alloys And Compounds (2017)DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.08.030
- Journal Of Alloys And Compounds (2017)DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.01.181
- Journal Of Magnetism And Magnetic Materials (2017)DOI: 10.1016/j.jmmm.2017.08.006
- Quantum Information Processing (2017)DOI: 10.1007/s11128-016-1480-z
- Journal Of Physics D-Applied Physics (2017)DOI: 10.1088/1361-6463/aa958a
- Acta Physica Polonica A (2017)DOI: 10.12693/APhysPolA.131.828
- Acta Physica Polonica A (2017)DOI: 10.12693/APhysPolA.131.830
- Journal Of Superconductivity And Novel Magnetism (2017)DOI: 10.1007/s10948-016-3757-y
2016
- Journal Of Magnetism And Magnetic Materials (2016)DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.05.054
- Acta Physica Polonica A (2016)DOI: 10.12693/APhysPolA.129.109
- Acta Physica Polonica A (2016)DOI: 10.12693/APhysPolA.129.A-30
- Acta Physica Polonica A (2016)DOI: 10.12693/APhysPolA.130.554
- Acta Physica Polonica A (2016)DOI: 10.12693/APhysPolA.130.1233
- Applied Physics Letters (2016)DOI: 10.1063/1.4961124
- Computational Materials Science (2016)DOI: 10.1016/j.commatsci.2016.01.038
- Journal Of Applied Physics (2016)DOI: 10.1063/1.4967990
- Journal Of Materials Science (2016)DOI: 10.1007/s10853-016-0211-2
- Journal Of Physics-Condensed Matter (2016)DOI: 10.1088/0953-8984/28/50/505301
- 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
- Nanotechnology (2016)DOI: 10.1088/0957-4484/27/31/315201
- Phase Transitions (2016)DOI: 10.1080/01411594.2016.1146953
- Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures (2016)DOI: 10.1016/j.physe.2015.10.002
- Physical Chemistry Chemical Physics (2016)DOI: 10.1039/c5cp06627a
- Physical Review B (2016)DOI: 10.1103/PhysRevB.94.235441
- Physical Review B (2016)DOI: 10.1103/PhysRevB.94.144414
- Physical Review B (2016)DOI: 10.1103/PhysRevB.93.235440
- Physical Review B (2016)DOI: 10.1103/PhysRevB.93.174412
- Shot noise in magnetic tunneling structures with two-level quantum dotsPhysical Review B (2016)
- Physical Review B (2016)DOI: 10.1103/PhysRevB.93.075416
- Solid State Communications (2016)DOI: 10.1016/j.ssc.2015.12.010
- Surface & Coatings Technology (2016)DOI: 10.1016/j.surfcoat.2016.03.030
2015
- Journal Of Magnetism And Magnetic Materials (2015)DOI: 10.1016/j.jmmm.2015.05.077
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.293
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.362
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.523
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.128.150
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.257
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.266
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.487
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.198
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.430
- Applied Physics Letters (2015)DOI: 10.1063/1.4931771
- Journal Of Alloys And Compounds (2015)DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.05.143
- Journal Of Applied Physics (2015)DOI: 10.1063/1.4927849
- Journal Of Applied Physics (2015)DOI: 10.1063/1.4906397
- Journal Of Computational Chemistry (2015)DOI: 10.1002/jcc.23789
- 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
- Phase Transitions (2015)DOI: 10.1080/01411594.2015.1007056
- Physical Review B (2015)DOI: 10.1103/PhysRevB.92.165404
- Physical Review B (2015)DOI: 10.1103/PhysRevB.91.014430
- Physical Review B (2015)DOI: 10.1103/PhysRevB.91.115410
- Physical Review B (2015)DOI: 10.1103/PhysRevB.92.045427
- Scientific Reports Of The Nature Publishing Group (2015)DOI: 10.1038/srep14572
2014
- Acta Physica Polonica A (2014)DOI: 10.12693/APhysPolA.126.190
- Acta Physica Polonica A (2014)DOI: 10.12693/APhysPolA.125.111
- Acta Physica Polonica A (2014)DOI: 10.12693/APhysPolA.126.194
- Acta Physica Polonica A (2014)DOI: 10.12693/APhysPolA.126.202
- Acta Physica Polonica A (2014)DOI: 10.12693/APhysPolA.126.224
- Applied Physics Letters (2014)DOI: 10.1063/1.4893463
- Applied Physics Letters (2014)DOI: 10.1063/1.4903739
- Computational Materials Science (2014)DOI: 10.1016/j.commatsci.2013.07.049
- Crystal Growth & Design (2014)DOI: 10.1021/cg401742b
- European Physical Journal B (2014)DOI: 10.1140/epjb/e2014-41025-6
- Ferroelectrics (2014)DOI: 10.1080/00150193.2014.889977
- Ferroelectrics (2014)DOI: 10.1080/00150193.2014.889976
- Ferroelectrics (2014)DOI: 10.1080/00150193.2014.889996
- Journal Of Alloys And Compounds (2014)DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.06.025
- Journal Of Applied Physics (2014)DOI: 10.1063/1.4866848
- Journal Of Physics-Condensed Matter (2014)DOI: 10.1088/0953-8984/26/13/135303
- Nanotechnology (2014)DOI: 10.1088/0957-4484/25/46/465201
- New Journal Of Physics (2014)DOI: 10.1088/1367-2630/16/5/055001
- Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics (2014)DOI: 10.1002/pssb.201350066
- Physical Review B (2014)DOI: 10.1103/PhysRevB.89.035424
- Physical Review B (2014)DOI: 10.1103/PhysRevB.89.155411
- Physical Review B (2014)DOI: 10.1103/PhysRevB.90.165427
- Solid State Communications (2014)DOI: 10.1016/j.ssc.2014.02.023
2013
- Acta Physica Polonica A (2013)DOI: 10.12693/APhysPolA.124.852
- Crystengcomm (2013)DOI: 10.1039/c2ce26571k
- European Physical Journal B (2013)DOI: 10.1140/epjb/e2013-40761-3
- Journal Of Alloys And Compounds (2013)DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.04.129
- Journal Of Applied Physics (2013)DOI: 10.1063/1.4843635
- Journal Of Applied Physics (2013)DOI: 10.1063/1.4804662
- Journal Of Physics-Condensed Matter (2013)DOI: 10.1088/0953-8984/25/7/075301
- 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
- Journal Of Physics-Condensed Matter (2013)DOI: 10.1088/0953-8984/25/12/125701
- Journal Of The American Chemical Society (2013)DOI: 10.1021/ja408350r
- Journal Of The Korean Physical Society (2013)DOI: 10.3938/jkps.62.1440
- Physica Status Solidi-Rapid Research Letters (2013)DOI: 10.1002/pssr.201307137
- Physical Review B (2013)DOI: 10.1103/PhysRevB.88.014406
- Physical Review B (2013)DOI: 10.1103/PhysRevB.88.155425
- Physical Review B (2013)DOI: 10.1103/PhysRevB.87.155406
- Physical Review B (2013)DOI: 10.1103/PhysRevB.88.094422
- Physical Review B (2013)DOI: 10.1103/PhysRevB.87.245309
- Physical Review Letters (2013)DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.046603