0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看威廉希尔官方网站 视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

通过LDA+U方法研究Co/Mn共掺杂ZnO纳米线的电子结构与磁性质

鸿之微 来源:薛苏琴老师 2023-07-26 17:20 次阅读

0 1引言

目前,开发具有良好磁性能的DMS是一个有争议的问题,鉴于费米能级的调制位置和占据情况,ZnO的TM共掺杂被证明是实现稳定光学和磁性特性的一种有希望的替代威廉希尔官方网站 。通过研究在ZnO中同时嵌入两种TM离子,以建立它们的适当组合,实现室温铁磁性[J. Alloys Compd. 2017, 698, 532-538,Superlattice. Microst. 2015, 83, 342-352.]。虽然TM离子的半径接近Zn离子,但由于非磁性主离子难以被磁性离子部分替代,Mn和Co离子不易占据ZnO晶格中的四面体位置,因此不会对共掺ZnO材料的磁性能产生显著影响。因此,本研究系统的研究了Mn/Co共掺杂ZnO纳米线的电子结构和磁性质,并使用密度泛函理论框架结合LDA + U算法分析了磁源的磁耦合机制。讨论了掺杂对磁性和电性能的影响,并揭示了自旋载流子注入机制,以有效地控制电荷载流子的自旋状态。

0 2成果简介

该研究基于PBE交换关联泛函,采用密度泛函理论(DFT)与LDA+U算法相结合的第一性原理计算方法研究Co/Mn共掺杂ZnO纳米线的电子结构和磁性质。重点关注Co/Mn原子的最佳几何替换位置、耦合机制和磁性起源。根据interwetten与威廉的赔率体系 数据,所有配置的Co/Mn共掺杂ZnO纳米线均表现出铁磁性,在(0001)内层中用Co/Mn原子取代Zn可以使纳米线达到基态。在磁耦合状态下,费米面附近探测到明显的自旋分裂,Co/Mn 3d和O 2p态之间的强杂化效应也得到观察。此外,建立了Co2+-O2-Mn2+磁路径形成的铁磁有序。此外,计算结果表明,磁矩主要起源于Co/Mn 3d轨道电子,磁矩的大小与Co/Mn原子电子构型有关。因此,通过LDA+U方法获得Co/Mn共掺杂ZnO纳米线的电子结构的真实描述,表明它们具有作为稀磁半导体材料的潜力。

0 3图文导读

1ec5c402-2b94-11ee-a368-dac502259ad0.png

图1 (a) 7×7×2 ZnO纳米线超胞俯视图,(b) Zn48O48纳米线超胞沿[0001]方向的周期结构(白色和黑色圆圈分别代表氧原子和锌原子).

1f249086-2b94-11ee-a368-dac502259ad0.png

图2 ZnO纳米线耦合模型(白色和浅黑色代表O和Zn原子,蓝色和红色代表Co和Mn原子):(a)构型I; (b)构型II; (c)构型III; (d)构型IV; (e)构型V; (f)构型VI.

1f6e2f7a-2b94-11ee-a368-dac502259ad0.png

图3 ZnO纳米线的DOS和PDOS图: (a)纯ZnO TDOS图, (b) Mn/Co共掺杂ZnO TDOS图, (c)纯ZnO Zn原子PDOS图, (d) 纯ZnO O原子PDOS.

1f929ee6-2b94-11ee-a368-dac502259ad0.png

图4 Co/Mn共掺杂ZnO纳米线的PDOS图: (a) Zn原子PDOS图, (b)O原子PDOS图, (c) Co原子PDOS图, (d) Mn原子PDOS图.

1fc831aa-2b94-11ee-a368-dac502259ad0.png

图5 四面体晶场中三维TM原子的能量图(Td)

0 4小结

本文使用密度泛函理论(鸿之微DS-PAW软件)结合LDA+U算法,系统研究了Co/Mn共掺杂ZnO纳米线的几何结构、电子结构和磁性质。

当Co/Mn共掺杂取代不同位置的Zn原子时,观察到铁磁耦合特性。计算得到的形成能表明构型I是基态,容易形成稳定的铁磁耦合序。Co/Mn 3d轨道未成对电子与EF附近的O 2p轨道电子的强p-d杂化效应,在上部价带中出现扩散的键合态,在费米能级附近出现局限非键合态。在导带中形成一个相对局限的反键合态。

结果表明,铁磁耦合是由O 2p轨道介导的,并且理论计算进一步揭示了铁磁双交换相互作用的支配地位。磁矩主要受Co/Mn 3d轨道电子的影响,最近的Co-Mn电子对有助于铁磁相互作用的产生。因此,通过选择合适的共掺纳米线尺寸和维度来控制铁磁耦合和磁矩的灵活性,在应用中具有非常大的前景。本文的结果有助于设计基于ZnO的室温稀磁半导体。




审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 耦合器
    +关注

    关注

    8

    文章

    725

    浏览量

    59754
  • DFT
    DFT
    +关注

    关注

    2

    文章

    231

    浏览量

    22756
  • DOS系统
    +关注

    关注

    0

    文章

    9

    浏览量

    1407

原文标题:文献赏析|通过第一性原理LDA+U方法研究Co/Mn共掺杂ZnO纳米线的电子结构与磁性质(薛苏琴)

文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    锂离子电池富锂正极材料中掺杂位点的定量识别研究

    层和锂层,这种不同的掺杂位点分布对材料的氧活性和电化学性能产生显著影响。该研究不仅揭示了掺杂元素在LLOs中的分布规律,还为通过
    的头像 发表于 12-05 09:39 308次阅读
    锂离子电池富锂正极材料中<b class='flag-5'>掺杂</b>位点的定量识别<b class='flag-5'>研究</b>

    利用纳米TiO2包LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2制备出三元锂电池

    研究背景 锂离子电池以其高能量密度、高转换效率、长循环寿命等显著特性,在电动汽车、航天飞行器、可变电子器件等领域得到了广泛应用。与此同时,日益深入的应用场景也促使LIBs向着更高的能量密度和更长
    的头像 发表于 12-04 11:24 480次阅读
    利用<b class='flag-5'>纳米</b>TiO2包LiNi0.8<b class='flag-5'>Co0.1Mn</b>0.1O2制备出三元锂电池

    利用全息威廉希尔官方网站 在硅晶圆内部制造纳米结构的新方法

    本文介绍了一种利用全息威廉希尔官方网站 在硅晶圆内部制造纳米结构的新方法研究人员提出了一种在硅晶圆内部制造纳米结构
    的头像 发表于 11-18 11:45 315次阅读

    EBSD威廉希尔官方网站 在磁性材料研究中的应用进展

    EBSD威廉希尔官方网站 :磁性材料研究的新视角在材料科学研究中,对磁性材料的微观结构和晶体学特性的深入理解至关重要。
    的头像 发表于 11-12 23:45 284次阅读
    EBSD威廉希尔官方网站
在<b class='flag-5'>磁性</b>材料<b class='flag-5'>研究</b>中的应用进展

    如何利用磁场相机实现先进的磁性结构分析?

    工业设备的持续微型化过程引发了对高级磁性结构表征威廉希尔官方网站 的需求,这些威廉希尔官方网站 需结合高分辨率、短测量时间和定量磁场数据。尤其是在磁性设备制造过程中进行在线质量控制时,这一点尤为重要,例如工业定位应用中的
    的头像 发表于 11-07 08:03 330次阅读
    如何利用磁场相机实现先进的<b class='flag-5'>磁性</b>微<b class='flag-5'>结构</b>分析?

    超导纳米线延迟线单光子成像器件进展及应用

    单光子成像威廉希尔官方网站 通过对每个光子携带的时空信息进行探测,实现对物体图像的重构。基于超导纳米线的单光子探测器(SNSPD)具有高效率、低时间抖动、宽响应波段的优势,非常适合单光子成像场景的需求。超导纳米线
    的头像 发表于 10-22 14:48 257次阅读
    超导<b class='flag-5'>纳米线</b>延迟线单光子成像器件进展及应用

    电子束光刻威廉希尔官方网站 实现对纳米结构特征的精细控制

    电子束光刻威廉希尔官方网站 使得对构成多种纳米威廉希尔官方网站 基础的纳米结构特征实现精细控制成为可能。纳米结构制造与测量的
    的头像 发表于 10-18 15:23 342次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b>束光刻威廉希尔官方网站
实现对<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>结构</b>特征的精细控制

    纳米晶磁芯通过电流与电感的关系

    纳米晶磁芯是一种具有纳米级晶粒尺寸的磁性材料,广泛应用于电子和电力领域,尤其是在高频应用中。纳米晶磁芯的电感特性与其
    的头像 发表于 10-09 09:16 717次阅读

    非晶纳米晶磁芯是什么材料

    非晶纳米晶磁芯是一种具有特殊磁性特性的材料,广泛应用于电子和电力领域。这种材料的磁性能主要来源于其独特的微观结构,即非晶态和
    的头像 发表于 10-09 09:10 826次阅读

    模电感 | 纳米晶与铁氧体对比

    模电感可用于防止电源线路受到电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)影响,并可防止电子设备发生故障。功能:当大小相等、方向相反的电流通过模电感时,磁通量互相抵消,
    的头像 发表于 08-30 12:12 857次阅读
    <b class='flag-5'>共</b>模电感 | <b class='flag-5'>纳米</b>晶与铁氧体对比

    掺杂对PN结伏安特性的影响

    掺杂对PN结伏安特性的影响是半导体物理学中的一个重要议题。PN结作为半导体器件的基础结构,其性能在很大程度上取决于掺杂浓度、掺杂类型以及掺杂
    的头像 发表于 07-25 14:27 2167次阅读

    直流输电系统氧化锌ZnO电阻设计方案

    有关。限压器在不同波形电压作用下的小电流特性的研究在文献中报导较少。对ZnO阀片在名种实际工作电压下的长期老化性能的试验方法目前还存在一些分歧。如日本的研究者认为,施加不同的电压波形,
    发表于 06-03 08:53

    新加坡科研团队运用AI精准制造磁性纳米石墨烯量子材料

    石墨烯天生具备高导电性、轻量化等优良性质,但却缺少磁性,从而限制了它在自旋电子学中的应用。然而,磁性纳米石墨烯则是一种极富吸引力的新型碳基量
    的头像 发表于 03-19 15:22 685次阅读

    基于光的打印金属纳米结构方法

    纳米尺度上打印金属可创建具有有趣功能的独特结构,对电子设备、太阳能转换、传感器和其他系统的发展至关重要。
    的头像 发表于 01-22 14:43 669次阅读

    磁性编码器结构及原理

    磁性编码器结构及原理,磁性编码器的结构磁性编码器由两个主要组合而成,读头和标尺。标尺是一个含有磁性
    的头像 发表于 01-22 11:24 1502次阅读
    <b class='flag-5'>磁性</b>编码器<b class='flag-5'>结构</b>及原理