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密度泛函理论对高居里温度Heusler铁磁合金表面/界面能带调整和相结构调控的研究

发布时间:2020-12-20 16:39
  密度泛函理论(Density Functional Theory,DFT)作为一种处理多电子体系的量子力学方法,已经成为研究材料基态结构等性质的强有力工具;一方面可以探讨材料物性的微观机理,另一方面可以预测未知材料的特性,为实验研究提供先导。本论文应用密度泛函理论对高居里温度Heusler铁磁合金表面/界面能带调整和相结构调控进行了研究。利用电子自旋自由度的自旋电子学器件由于具有更低的能耗、更强大的数据储存能力以及更快速的信息处理能力等优点而得以迅速的发展。自旋电子学器件,如基于隧道磁电阻效应的磁性隧道结和基于巨磁电阻效应的自旋阀等,在硬盘驱动器超高速读取磁头、磁性随机存储器和磁传感器等方面有着巨大的应用潜力。一款优秀的自旋电子学器件必须具备较高的隧道磁电阻值,而隧道磁电阻值严重依赖于电极材料的自旋极化率。基于密度泛函理论计算的研究表明,许多Heusler合金的自旋极化率高达100%,并且由于具有高于室温的居里温度以及与Ga As、MgO等半导体较小的晶格失配率,成为自旋电子学器件中最佳电极材料之一。然而一些实验指出,在制备出来的Heusler合金块体中并没有探测到理论上被证实的完全自... 

【文章来源】:西南大学重庆市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:150 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

密度泛函理论对高居里温度Heusler铁磁合金表面/界面能带调整和相结构调控的研究


密度泛函理论的应用现状

总能,晶格常数,面心立方结构


此外,对于处于面心立方结构(face-centered-cubic,fcc)的 Cu,如图 1.3 所图1.2 简单立方晶体结构Cu的总能和晶格常数的关系

曲线,晶格常数,面心立方晶体,总能


西南大学博士学位论文过 BM 状态方程对 DFT 数据拟合后曲线,可以预测 fcc-Cu a0=3.64 。Cu 的实验晶格常数为 aexp=3.62 ,因此基于 DF果与实际情况是相符的。

【参考文献】:
期刊论文
[1]密度泛函理论[J]. 黎乐民,刘俊婉,金碧辉.  中国基础科学. 2005(03)
[2]半金属磁性材料[J]. 任尚坤,张凤鸣,都有为.  物理学进展. 2004(04)



本文编号:2928196

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