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CoFeNbZ (Z = l, Si和)第四纪赫斯勒合金:第一原理研究


5th国际会议上理论、材料和凝聚态物理

2018年11月26 - 28日期间,|洛杉矶,美国

丽塔约翰

印度马德拉斯大学

主题:启J垫。Sci >

DOI:10.4172 / 2321 - 6212 c10 - 040

文摘

赫斯勒合金是金属间化合物化合物组成的四个贯穿fcc质子。其中一些具有多功能性质即函数的组合(属性)在同一化合物,技术应用。Co-based赫斯勒化合物引起相当大的关注在最近的过去由于其居里温度高、高自旋极化和可调电子结构和可能的应用于自旋电子学。他们一般成分X2YZ X和Y是过渡金属和Z是一个sp元素。第四纪赫斯勒合金(QHA)时形成的一个X原子是过渡金属取代了三分之一。在这项研究中,结构、电性能、磁性能和运输的性质CoFeNbZ (Z =, Si和)第四纪赫斯勒化合物研究了采用线性化潜力增强平面波(FP-LAPW)方法实现WIEN2k代码在密度泛函理论处方。交换和关联效应是通过使用广义梯度近似(GGA)治疗。从电子和磁特性,它是发现CoFeNbAl half-metal自旋反转差距为0.33 eV和满足太= Zt-24斯莱特鲍林规则。众所周知,GGA低估了带隙的半导体和绝缘体。这里,Tran和约翰逊Blaha修改贝克潜力(TB-mBJ)是用来获得准确的带隙。 The spin-flip gap increases to 0.34 eV with the use of TB-mBJ and the nature of gap changes from indirect to direct. The half-metallic gap in CoFeNbAl arises due to the complex hybridization between the d-states of transition metals Co, Fe, and Nb. CoFeNbIn has metallic behavior in both spin channels. CoFeNbSi is a near half-metal with a near integer magnetic moment. The effect of hydrostatic strain on the magnetic and half-metallic properties of CoFeNbAl is determined. The transport coefficients such as the Seebeck coefficient, electrical conductivity, and thermal conductivity are computed in combination with the second principles BoltzTraP code. In the spin-up channel, electrical conductivity decreases as a function of temperature whereas it increases in the spin down the channel for CoFeNbAl. This affirms the metallic behavior in the spin-up channel and the semiconducting behavior in the spin down channel. The high spin polarization and robustness of half-metallicity against hydrostatic strain make CoFeNbAl a potential candidate for spintronic applications.

传记

丽塔约翰教授和负责人,理论物理,钦奈,印度的马德拉斯大学。她是客座教授在富布赖特奖学金的物理学和天文学,德州基督教大学,沃斯堡,德克萨斯州,美国(2014年)。她的研究领域包括计算/理论凝聚态物理。她已经50岁以上的论文发表在同行评议期刊。《固体物理学的由她和塔塔·麦克洛希尔出版社(2014)发布的全球物理研究生使用。她有编辑和出版4其他物理学高级主题的书。她还撰写了一本名为“科学揭示神的签名”凸显了科学事实记录在圣经中。她是接受者对她各种奖项和奖品的学术贡献。

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