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文檔簡介
1、近年來,基于密度泛函理論的第一原理(First-principle或abinitio)計算方法得到了很大的發(fā)展,得到廣泛的應用。目前,大量的商業(yè)和免費的計算程序被廣泛用于自然科學的各個領域,包括凝聚態(tài)物理、材料科學、計算機科學、地質(zhì)、化學和生物學。第一原理計算方法已經(jīng)成為科學研究中的一個常用的手段。 3d過渡族金屬一直是科研工作者關注的焦點之一。20世紀末,固體由于尺寸與維度降低效應所產(chǎn)生的性質(zhì)變化成為物理和材料學家的研究熱點。
2、在低維材料中,二維的原子多層膜有著相當廣泛的應用,并且有許多奇特的性質(zhì)。而一維的金屬和磁性納米線在量子器件、磁存儲和自旋電子學等領域的應用中也非常重要。對于最具有代表性的磁性金屬Fe,Co和Ni的二維和一維體系,科研工作者也進行了深入的研究,包括電子結(jié)構(gòu),各向異性以及超精細場等。但是大部分科研工作者研究的是這些體系在基底上的性質(zhì),眾所周知,基底對于二維原子層和一維原子鏈體系有著決定性的影響。在本文中,我們首次運用一種基于密度泛函理論的第
3、一原理的FP-LAPW方法,系統(tǒng)地研究了磁性金屬Fe,Co和Ni在低維狀態(tài)下的電子結(jié)構(gòu)和超精細場性質(zhì): 1.研究了bccFe,hcpCo和fccNi的平衡晶格常數(shù)及其對應總能量,給出了晶體結(jié)構(gòu),磁矩和超精細場,同實驗結(jié)果進行了比較,同其他人的理論結(jié)果進行了比較。 2.國際上首次研究了Fe,Co,Ni二維單原子層和一維單原子鏈的超精細場,給出了平衡原子間距,分析了電子結(jié)構(gòu),并同三維體系的結(jié)果進行了比較,同其他人的理論結(jié)果進
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