Ab initio study of structural, electronic and magnetic properties of iron clusters Fen (n=2–13)



Título del documento: Ab initio study of structural, electronic and magnetic properties of iron clusters Fen (n=2–13)
Revista: Revista mexicana de física
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000340082
ISSN: 0035-001X
Autors: 1
Institucions: 1Universite Abderrahmane Mira, Faculte des Sciences de la Vie et de la Nature, Bejaia. Argelia
Any:
Període: Abr
Volum: 57
Número: 2
Paginació: 166-171
País: México
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Experimental
Resumen en español En este trabajo se obtienen estructuras de energías de enlace y momentos magnéticos de cúmulos de Fen (n = 2–13) mediante la teoría funcional de la densidad con pseudopotenciales. Se usó el esquema de Troullier–Martin para generar el pseudopotencial del fierro, lo que ha permitido reproducir resultados exitosamente (constante de red y momento magnético) para el fierro en configuración BCC. Los resultados indican que los momentos magnéticos por átomo varían lentamente alrededor del valor central de 3.0μB/atom. Al incrementar el numero atomico la energía central de enlace decae monotonamente
Resumen en inglés Structures, binding energies, and magnetic moments of Fen (n = 2–13) clusters have been obtained by pseudopotential density functional theory. A Troullier–Martin scheme was used to generate the iron's pseudopotential and we have successfully reproduced results (lattice constant and magnetic moment) for the bulk BCC iron. The results indicate that the magnetic moment per atom varies slowly around a mean value 3.0μB /atom. With increasing atom number the mean binding energy monotonically decreases
Disciplines Física y astronomía,
Química,
Ingeniería
Paraules clau: Física de materia condensada,
Fisicoquímica y química teórica,
Ingeniería electrónica,
Cumulos de fierro,
Pseudopotenciales,
Teoría del funcional de la densidad (DFT),
Densidad de estados
Keyword: Physics and astronomy,
Chemistry,
Engineering,
Condensed matter physics,
Physical and theoretical chemistry,
Electronic engineering,
Iron clusters,
Pseudopotentials,
Density functional theory (DFT),
State density
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