Název: Magnetic ground state of holmium nitride
Další názvy: Magnetický základní stav nitridu holmia
Autoři: Matas, Martin
Houška, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: MATAS, M. HOUŠKA, J. Magnetic ground state of holmium nitride. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2023, roč. 230, č. 25 OCT 2023, s. 1-8. ISSN: 0927-0256
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Elsevier
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85173507621
http://hdl.handle.net/11025/54905
ISSN: 0927-0256
Klíčová slova: ab-initio;nitridy vzácných zemin;magnetická struktura;elektronová struktura
Klíčová slova v dalším jazyce: ab-initio;rare-earth nitride;magnetic structure;electronic structure
Abstrakt: Mononitridy vzácných zemin, jako je HoN, vykazují širokou škálu užitečných vlastností vedoucích k potenciálním aplikacím jako magnetické polovodiče, spintronické polokovy nebo magnetokalorická chladiva v systémech zkapalňování vodíku. Ab-initio výpočty jejich elektronových struktur a souvisejících vlastností by měly správně reprodukovat jejich magnetický moment. V článku nejprve identifikujeme neobvykle vysoký počet neobsazených elektronových stavů, který zaručuje, že identifikované energetické minimum je globální. Následně představujeme výpočetní postup, který umožňuje, aby experimentálně relevantní magnetizace vedla na energetické minimum, s důrazem na preferované rozložení spinů ve výjimečně velké simulační buňce. Nakonec zkoumáme závislost vybraných charakteristik HoN na velikosti buňky a na magnetizaci. Výsledky poskytují teoretický pohled na spinovou strukturu nitridů vzácných zemin a umožňují použití správné metodologie podobných výpočtů vlastností silně korelovaných materiálů.
Abstrakt v dalším jazyce: Rare-earth mononitrides such as HoN exhibit a wide range of useful properties leading to potential applications as magnetic semiconductors, spintronic half-metals, or magnetocaloric refrigerants in hydrogen liquefaction systems. First-principle calculations of electronic structures and related properties of such materials should correctly reproduce their magnetic moment. First, we identify the unusually high number of unoccupied electronic states which guarantees that the energy minimum identified is the global one. Second, we develop a method that allows experimentally relevant magnetization to constitute an energy minimum, emphasizing the favourable distribution of the spins in an exceptionally large simulation cell. Third, we examine the dependence of selected HoN characteristics on cell size and magnetization. The results provide a theoretical insight into the spin structure of rare-earth nitrides and allow one to use the correct methodology of similar calculations of properties of strongly correlated materials.
Práva: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© Elsevier
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KFY)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
OBD23_Matas,Houska_clanek.pdf2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54905

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD