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文檔簡(jiǎn)介
1、 近年來(lái),自旋電子學(xué)成為材料物理學(xué)研究的一個(gè)熱點(diǎn)領(lǐng)域。自旋電子學(xué)器材與傳統(tǒng)的半導(dǎo)體器材相比,它具有體積小、功耗低、速度快、非易失性等優(yōu)點(diǎn),有著非常大的潛在應(yīng)用價(jià)值。半金屬(half-metallic)鐵磁體有著 100%的自旋極化率和較高的居里溫度,是一種很好的半導(dǎo)體自旋電子注入源。目前,半金屬鐵磁體成為制備自旋電子學(xué)器材的重要材料。隨著密度泛函理論的逐步完善和計(jì)算機(jī)速度的加快,材料模擬軟件成為預(yù)言新材料的有力工具。本論文的目的就是利
2、用基于密度泛函理論的第一性原理,采用從頭計(jì)算來(lái)研究幾種假定的化合物,為預(yù)測(cè)材料的性質(zhì)或者為合成新材料提供理論指導(dǎo)。
首先,我們對(duì)半金屬相關(guān)的基本知識(shí),研究背景和意義,主要內(nèi)容,基本研究理論以及計(jì)算模擬軟件作了簡(jiǎn)要介紹。
其次,我們運(yùn)用全勢(shì)線性綴加平面波方法,廣義梯度近似(GGA)加mBJ 勢(shì)作為交換關(guān)聯(lián)勢(shì),采用從頭計(jì)算,研究了假定的化合物MGe(M=Ca,Sr,Ba)閃鋅礦和纖鋅礦結(jié)構(gòu)的半金屬性,電子結(jié)構(gòu)和形
3、成熱。在計(jì)算中,我們選用基于全勢(shì)線性綴加平面波方法的WIEN2k 程序,該程序是計(jì)算化合物電子結(jié)構(gòu)最精確的方法之一。計(jì)算表明,四面體配位化合物MGe ( M=Ca,Sr,Ba )具有半金屬性,閃鋅礦( ZB )結(jié)構(gòu)MGe (M=Ca,Sr,Ba)的磁矩為2.00μB, 纖鋅礦(WZ)結(jié)構(gòu)MGe(M=Ca,Sr,Ba)的磁矩為4.00μB,磁矩主要來(lái)自于Ge的p電子,p-d雜化是其具有半金屬性的重要原因。我們還發(fā)現(xiàn),對(duì)于閃鋅礦(ZB)結(jié)構(gòu)
4、的化合物CaGe,SrGe和BaGe,它們的晶格常數(shù)分別被壓縮6.6%,7.0%和6.0%時(shí),它們?nèi)匀槐3趾芎玫陌虢饘傩?。?duì)于纖鋅礦(WZ)結(jié)構(gòu)的化合物CaGe, SrGe和BaGe,它們的晶格常數(shù)分別被壓縮4.0%,7.0%,7.0%時(shí),它們半金屬性仍然保持很好。通過(guò)計(jì)算MGe (M=Ca,Sr,Ba)的無(wú)磁,鐵磁,反鐵磁狀態(tài)下的能量,MGe(M=Ca,Sr,Ba)的鐵磁基態(tài)最穩(wěn)定。較大的半金屬隙,負(fù)內(nèi)聚能和形成熱表明四面體化合物MG
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