Magnetic properties of Fe1/CrN nanoinclusions in Fe



Título del documento: Magnetic properties of Fe1/CrN nanoinclusions in Fe
Revue: Revista mexicana de física
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000201011
ISSN: 0035-001X
Autores: 1
2
3
Instituciones: 1Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias, San Luis Potosí. México
2Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Física, San Luis Potosí. México
3Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., San Luis Potosí. México
Año:
Periodo: Dic
Volumen: 48
Número: 6
Paginación: 519-527
País: México
Idioma: Inglés
Tipo de documento: Nota breve o noticia
Enfoque: Analítico
Resumen en español Se calculan las propiedades magnéticas de inclusiones de Fe1 /CrN en una matriz de Fe, como una función del número N de átomos de Cr, a temperatura cero y valores de N ≤ 168. La estructura electrónica se determina usando un hamiltoniano que toma en cuenta electrones de los tipos s, p y d. Usando la aproximación irrestricta de Hartree-Fock se calcula autoconsistentemente el momento magnético local μ(i) en los diferentes sitios i del cúmulo. Los resultados muestran claramente la importancia de la geometría local y las interacciones magnéticas entre vecinos. Los átomos de Fe de la matriz se acoplan siempre antiferromagnéticamente a los átomos de Cr, imponiendo arreglos de espín que sobrepasan el antiferromagnetismo entre iones del cúmulo de Cr para valores pequeños de N. Los arreglos anti ferromagnéticos se presentan dentro del cúmulo de Cr cuando el numero de átomos de Cr es más grande que 88
Resumen en inglés The magnetic properties of Fe1 /CrN inclusions in a Fe matrix are calculated as a function of the Cr number of atoms N at zero temperature, and for N ≤ 168. The electronic structure is determined by using a realistic spd-band Hamiltonian. The local magnetic moments μ(i) at the various cluster sites i are calculated selfconsistently in the unrestricted Hartree-Fock approximation. The results show clearly the importance of the local geometry and the magnetic interactions between neighbors. The matrix Fe atoms couple always antiferromagnetically to the Cr atoms, imposing for small N spin arrangements that overcome the antiferromagnetic interactions of the Cr cluster. The antiferromagnetic arrangement becomes possible in the interior of the cluster as the number of Cr atoms becomes larger than 88
Disciplinas: Física y astronomía
Palabras clave: Física,
Física de materia condensada,
Inclusiones nanométricas,
Propiedades magnéticas,
Momento magnético,
Nanoestructuras
Keyword: Physics and astronomy,
Condensed matter physics,
Physics,
Nanoinclusions,
Magnetic properties,
Magnetic moment,
Nanostructures
Texte intégral: Texto completo (Ver PDF)