Revista: | Revista mexicana de física |
Base de datos: | PERIÓDICA |
Número de sistema: | 000340082 |
ISSN: | 0035-001X |
Autors: | Samah, M1 Moula, B |
Institucions: | 1Universite Abderrahmane Mira, Faculte des Sciences de la Vie et de la Nature, Bejaia. Argelia |
Any: | 2011 |
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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