Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 40, Numéro C5, Mai 1979
Colloque International du C.N.R.S.
La Physique des Terres Rares à l'Etat Métallique / Physics of Metallic Rare-Earths
Page(s) C5-76 - C5-77
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1979528
Colloque International du C.N.R.S.
La Physique des Terres Rares à l'Etat Métallique / Physics of Metallic Rare-Earths

J. Phys. Colloques 40 (1979) C5-76-C5-77

DOI: 10.1051/jphyscol:1979528

De Haas-van Alphen effect in LaAl2

E. Seitz1, B. Lengeler1, G. Kamm2 et J. Kopp3

1  Institut für Festkorperforschung der Kernforschungsanlage Jülich, D-5170 Jülich, F.R.G.
2  Naval Research Laboratory, Washington D.C. 20375, USA
3  University of Witwatersrand, Johannesburg 2001, South Africa


Résumé
La surface de Fermi de la phase cubique de LaAl2 est étudiée à l'aide de l'effet de Haas-van Alphen (dHvA). Trois groupes de fréquences dHvA sont observés entre F = 0,15 et 82,7 MG avec des masses cyclotron entre m*/m0 = 0,11 et 1,70. Les fréquences dHvA les plus élevées correspondent à une grande surface Fermi en substance sphérique mais avec des bosses en direction de < 100 > et sont en accord avec les calculs de bandes APW [1]. Des calculs de bandes plus détaillés, self-consistent et relativistiques sont nécessaires pour interpréter les fréquences plus basses comme étant dues à de petites surfaces (trous) et pour décider de l'influence des bandes f de La près de EF sur les propriétés électroniques de LaAl2.


Abstract
The Fermi surface of the cubic Laves phase LaAl2 is studied by means of de Haas-van Alphen (dHvA) effect measurements. Three groups of dHvA frequencies are observed between F = 0.15 and 82.7 MG with cyclotron masses between m*/m0 = 0.11 and 1.70. The highest dHvA frequencies correspond to a large Fermi surface essentially spherical but with bumps in < 100 > directions and are in agreement with APW energy band calculations [l]. More detailed self-consistent relativistic energy band calculations are necessary in order to interpret the lower dHvA frequencies as due to small (hole) surfaces and then to decide how the nearby f-bands of La effect the electronic properties of LaAl2.