Електронна структура та магнiтнi властивостi сполук FeTe, BiFeo3, SrFe12O19 i SrCoTiFe10O19

Автор(и)

  • A. A. Lyogenkaya B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • G. E. Grechnev B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • O. V. Kotlyar B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • A. S. Panfilov B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • V. P. Gnezdilov B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe61.06.0523

Ключові слова:

electronic structure, magnetic properties, FeTe, BiFeO3, SrFe12O19

Анотація

Електроннi енергетичнi структури та магнiтнi властивостi сполук залiза з елементами VI групи (FeTe, BiFeO3, SrFe12O19 та SrCoTiFe10O19) були дослiдженi з використанням методiв теорiї функцiонала густини (DFT). Теоретично вивченi прояви рiзних типiв хiмiчного зв’язку в магнетизмi цих сполук. Розрахунки електронних структур цих систем були проведенi з використанням наближення узагальненого градiєнта (GGA) для описання обмiнно-кореляцiйних ефектiв в рамках DFT. Для гексаферитiв SrFe12O19 i SrCoTiFe10O19 також використовувався метод GGA+U з метою урахування сильних кореляцiй 3d-електронiв. Розрахунки дозволили виявити особливостi електронної структури сполук на основi залiза з сильно корельованими 3d-електронами, якi вiдповiдають за структурнi та магнiтнi властивостi цих систем.

Посилання

Y. Mizuguchi and Y. Takano, J. Phys. Soc. Jpn. 79, 102001 (2010). https://doi.org/10.1143/JPSJ.79.102001

A. Martinelli, A. Palenzona, M. Tropeano, C. Ferdeghini, M. Putti, M.R. Cimberle, T.D. Nguyen, M. Affronte, and C. Ritter, Phys. Rev. B 81, 094115 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.81.094115

R. Viennois, E. Giannini, D. van der Marel, and R. Cern?y, J. Solid State Chem. ? 183, 769 (2010). https://doi.org/10.1016/j.jssc.2010.01.024

S. Li, C. de la Cruz, Q. Huang, Y. Chen, J.W. Lynn, J. Hu, Y.-L. Huang, F.-C. Hsu, K.-W. Yeh, M.-K. Wu, and P. Dai, Phys. Rev. B 79, 054503 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.79.054503

G.E. Grechnev, A.S. Panfilov, A.V. Fedorchenko, V.A. Desnenko, S.L. Gnatchenko, V. Tsurkan, J. Deisenhofer, A. Loidl, D.A. Chareev, O.S. Volkova, and A.N. Vasiliev, J. Magn. Magn. Mater. 324, 3460 (2012). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2012.02.065

X. Chen, P. Dai, D. Feng, T. Xiang, and F.-C. Zhang, Nat. Sci. Rev. 1 371 (2014). https://doi.org/10.1093/nsr/nwu007

G. Catalan and J.F. Scott, Adv. Mater. 21, 2463 (2009). https://doi.org/10.1002/adma.200802849

K.F. Wang, J.-M. Liu, and Z.F. Ren, Adv. Phys. 58, 321 (2009). https://doi.org/10.1080/00018730902920554

G.F. Dionne, Magnetic Oxides (Springer, Berlin, 2009). https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0054-8

P. Novak, K. Knizek, M. Kupferling, R. Grossinger, and M.W. Pieper, Eur. Phys. J. B 43, 509 (2005). https://doi.org/10.1140/epjb/e2005-00084-8

P. Novak and J. Rusz, Phys. Rev. B 71, 184433 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.71.184433

R.C. Pullar, Prog. Mater. Sci. 57, 1191 (2012). https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2012.04.001

L.S.I. Liyanage, S. Kim, Y.-K. Hong, J.-H. Park, S.C. Erwin, and S.-G. Kim, J. Magn. Magn. Mater. 348, 75 (2013). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2013.08.006

K. Ebnabbasi, M. Mohebbi, and C. Vittoria, J. Appl. Phys. 113 17C703 (2013). https://doi.org/10.1063/1.4793606

M. Feng, B. Shao, Y. Lu, and X. Zuo, J. Appl. Phys. 115 17D908 (2014). https://doi.org/10.1063/1.4865886

G.E. Grechnev, Low Temp. Phys. 35, 638 (2009). https://doi.org/10.1063/1.3224723

J.M. Wills, M. Alouani, P. Andersson, A. Delin, O. Eriksson, and A. Grechnev, Full-Potential Electronic Structure Method. Energy and Force Calculations with Density Functional and Dynamical Mean Field Theory (Springer, Berlin, 2010). https://doi.org/10.1007/978-3-642-15144-6

http://fplmto-rspt.org/.

http://elk.sourceforge.net/.

J.P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3865

A. Grechnev, R. Ahuja, and O. Eriksson, J. Phys. Condens. Matter 15, 7751 (2003). https://doi.org/10.1088/0953-8984/16/29/015

A. Subedi, L. Zhang, D.J. Singh, and M.H. Du, Phys. Rev.B 78, 134514 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.78.134514

Y. Liu, R.K. Kremer, and C.T. Lin, Supercond.Sci. Technol. 24, 035012 (2011). https://doi.org/10.1088/0953-2048/24/3/035012

J.B. Neaton, C. Ederer, U.V. Waghmare, N.A. Spaldin, and K.M. Rabe1, Phys. Rev. B 71, 014113 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.71.014113

S.J. Clark and J. Robertson, Appl. Phys. Lett. 90 132903 (2007). https://doi.org/10.1063/1.2716868

J.A. McLeod, Z.V. Pchelkina, L.D. Finkelstein, E.Z. Kurmaev, R.G. Wilks, A. Moewes, I.V. Solovyev, A.A. Belik, and E. Takayama-Muromachi, Phys. Rev. B 81, 144103 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.81.144103

I. Sosnowska, W. Schafer, W. Kockelmann, K.H. Andersen, and I.O. Troyanchuk, Appl. Phys. A 74, [Suppl.], S1040 (2002). https://doi.org/10.1007/s003390201604

A.I. Liechtenstein, V.I. Anisimov, and J. Zaanen, Phys. Rev. B 52, 5467 (1995) https://doi.org/10.1103/PhysRevB.52.R5467

Завантаження

Опубліковано

2019-01-06

Номер

Розділ

Тверде тіло

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають