Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides crx3

80 29 0
Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Luận văn công nghệ vật liệu Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides crx3 Luận văn công nghệ vật liệu Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides crx3 Luận văn công nghệ vật liệu Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides crx3

... mơ phỏng, tính tốn tính chất điện - từ vật liệu đơn lớp hai lớp CrX3 (X = I, Cl, Br), từ nghiên cứu phụ thuộc tính chất điện - từ vào hình dạng xếp chồng vật liệu đa lớp chromium trihalides - CrX3. .. cụ tính tốn, mơ - Nghiên cứu rõ tính chất vật liệu D chromium trihalides CrX3 - Mô cấu trúc đơn lớp, đa lớp CrX3 - Tính toán cấu trúc vùng lượng đơn lớp đa lớp CrX3 - Nghiên cứu tính chất từ phụ. .. Với ý nghĩa thực tiễn trên, định chọn đề tài: ? ?Mô khảo sát phụ thuộc tính chất điện - từ vào cấu trúc xếp chồng vật liệu đa lớp Chromium trihalides - CrX3 (X= I, Cl, Br)” làm đề tài nghiên cứu Mục

Ngày đăng: 08/11/2021, 21:34

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1. Tổng hợp vật liệu từ tính Van der Waals. Chú thích: Màu xanh lụ c- - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 2.1..

Tổng hợp vật liệu từ tính Van der Waals. Chú thích: Màu xanh lụ c- Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 2.4. Cấu trúc van der Waals dị thể [12]. - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 2.4..

Cấu trúc van der Waals dị thể [12] Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 2.5. Ví dụ về tương tác trao đổi đa lớp [62]. - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 2.5..

Ví dụ về tương tác trao đổi đa lớp [62] Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 2.6. Hai khả năng xếp chồng của CrI3. (a) Xếp chồng đơn tà (HT), (b) Xếp - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 2.6..

Hai khả năng xếp chồng của CrI3. (a) Xếp chồng đơn tà (HT), (b) Xếp Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 2.7. Cấu trúc vùng năng lượng với phân cực spin của hai lớpCrI3 cho hình dạng xếp chồng (a) AB (FM), (b) AB (AFM), (c) AA1/3 (FM) và (d) AA1/3 (AFM) [55] - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 2.7..

Cấu trúc vùng năng lượng với phân cực spin của hai lớpCrI3 cho hình dạng xếp chồng (a) AB (FM), (b) AB (AFM), (c) AA1/3 (FM) và (d) AA1/3 (AFM) [55] Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 2.8. Năng lượng trao đổi tương ứng của các thứ tự sắp xếp khác nhau trong - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 2.8..

Năng lượng trao đổi tương ứng của các thứ tự sắp xếp khác nhau trong Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 2.11. A) Mạng nguyên tử phẳng của một lớp CrI3. Các nguyên tử Cr vàI - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 2.11..

A) Mạng nguyên tử phẳng của một lớp CrI3. Các nguyên tử Cr vàI Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 2.12. a) Sơ đồ của thiết bị hai lớpCrI3 cổng kép được chế tạo bằng cách - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 2.12..

a) Sơ đồ của thiết bị hai lớpCrI3 cổng kép được chế tạo bằng cách Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 2.13. Minh họa tổng hợp các tinh thể đơn bằng phương pháp CVT và thông - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 2.13..

Minh họa tổng hợp các tinh thể đơn bằng phương pháp CVT và thông Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 2.14. Các tinh thể CrX3 (X=I, Br, Cl) được chế tạo bởi phương pháp CVT - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 2.14..

Các tinh thể CrX3 (X=I, Br, Cl) được chế tạo bởi phương pháp CVT Xem tại trang 43 của tài liệu.
Hình 2.15. Một số phương pháp bóc tách cơ học. a) Minh họa sơ đồ của quá - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 2.15..

Một số phương pháp bóc tách cơ học. a) Minh họa sơ đồ của quá Xem tại trang 44 của tài liệu.
Hình 3.1. Mạng nguyên tử phẳng của đơn lớp CrX3 (X=I, Cl, Br). Các nguyên tử Cr và X tương ứng là các quả cầu màu xanh và cam - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.1..

Mạng nguyên tử phẳng của đơn lớp CrX3 (X=I, Cl, Br). Các nguyên tử Cr và X tương ứng là các quả cầu màu xanh và cam Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 3.3. Cấu trúc vùng năng lượng được tính toán tại các vị trí có tính đối xứng - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.3..

Cấu trúc vùng năng lượng được tính toán tại các vị trí có tính đối xứng Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 3.5. Cấu trúc vùng năng lượng (trái) và DOS (phải) của đơn lớpCrI3 với - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.5..

Cấu trúc vùng năng lượng (trái) và DOS (phải) của đơn lớpCrI3 với Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 3.6. Cấu trúc vùng năng lượng (trái) và PDOS (phải) của đơn lớpCrI3 với tính toán có tính đến tính chất từ và bổ sung lý thuyết Hubbard với giá trị U = 3 eV - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.6..

Cấu trúc vùng năng lượng (trái) và PDOS (phải) của đơn lớpCrI3 với tính toán có tính đến tính chất từ và bổ sung lý thuyết Hubbard với giá trị U = 3 eV Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 3.7. Mật độ trạng thái (PDOS) của phân lớp 3d-Cr khi xét tương tác Culomb địa phương (LDA + U) với U = 0 eV và U = 3 eV. - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.7..

Mật độ trạng thái (PDOS) của phân lớp 3d-Cr khi xét tương tác Culomb địa phương (LDA + U) với U = 0 eV và U = 3 eV Xem tại trang 57 của tài liệu.
Bảng 3.2. Tổng hợp các thông số tính toán tối ưu của cho đơn lớp CrX3 - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Bảng 3.2..

Tổng hợp các thông số tính toán tối ưu của cho đơn lớp CrX3 Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 3.8. Các tính toán cho đơn lớp CrI3: a) Cấu trúc vùng năng lượng; b) Mật độ trạng thái (PDOS) cho toàn bộ cấu hình điện tử và c) Mật độ trạng thái (PDOS) của t2g và eg  của orbital 3d-Cr - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.8..

Các tính toán cho đơn lớp CrI3: a) Cấu trúc vùng năng lượng; b) Mật độ trạng thái (PDOS) cho toàn bộ cấu hình điện tử và c) Mật độ trạng thái (PDOS) của t2g và eg của orbital 3d-Cr Xem tại trang 59 của tài liệu.
Hình 3.9. Các tính toán cho đơn lớp CrBr3: a) Cấu trúc vùng năng lượng; b) Mật độ trạng thái (PDOS) cho toàn bộ cấu hình điện tử và c) Mật độ trạng thái (PDOS) của  t2g và eg của orbital 3d-Cr - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.9..

Các tính toán cho đơn lớp CrBr3: a) Cấu trúc vùng năng lượng; b) Mật độ trạng thái (PDOS) cho toàn bộ cấu hình điện tử và c) Mật độ trạng thái (PDOS) của t2g và eg của orbital 3d-Cr Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 3.10. Các tính toán cho đơn lớp CrCl3: a) Cấu trúc vùng năng lượng; b) Mật độ trạng thái (PDOS) cho toàn bộ cấu hình điện tử và c) Mật độ trạng thái (PDOS)  của t2g và eg của orbital 3d-Cr - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.10..

Các tính toán cho đơn lớp CrCl3: a) Cấu trúc vùng năng lượng; b) Mật độ trạng thái (PDOS) cho toàn bộ cấu hình điện tử và c) Mật độ trạng thái (PDOS) của t2g và eg của orbital 3d-Cr Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bảng 3.4. Các thông số sau khi tối ưu của hai lớpCrI3 (AA) so sánh với đơn lớp CrI3. - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Bảng 3.4..

Các thông số sau khi tối ưu của hai lớpCrI3 (AA) so sánh với đơn lớp CrI3 Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 3.13. Cấu trúc vùng năng lượng và mật độ trạng thái riêng (PDOS) tính toán cho - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.13..

Cấu trúc vùng năng lượng và mật độ trạng thái riêng (PDOS) tính toán cho Xem tại trang 65 của tài liệu.
Bảng 3.5. Các thông số sau khi tối ưu của hai lớp CrCl3 (cấu trúc AA và AB) so - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Bảng 3.5..

Các thông số sau khi tối ưu của hai lớp CrCl3 (cấu trúc AA và AB) so Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 3.15. Cấu trúc vùng năng lượng và mật độ trạng thái riêng (PDOS) tính toán cho - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.15..

Cấu trúc vùng năng lượng và mật độ trạng thái riêng (PDOS) tính toán cho Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình 3.14. Cấu trúc vùng năng lượng và mật độ trạng thái riêng (PDOS) tính toán cho - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.14..

Cấu trúc vùng năng lượng và mật độ trạng thái riêng (PDOS) tính toán cho Xem tại trang 68 của tài liệu.
Bảng 3.6. Các thông số sau khi tối ưu của hai lớp CrBr3 (cấu trúc AA và AB) so - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Bảng 3.6..

Các thông số sau khi tối ưu của hai lớp CrBr3 (cấu trúc AA và AB) so Xem tại trang 69 của tài liệu.
Hình 3.17. Cấu trúc vùng năng lượng và mật độ trạng thái riêng (PDOS) tính toán cho - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.17..

Cấu trúc vùng năng lượng và mật độ trạng thái riêng (PDOS) tính toán cho Xem tại trang 70 của tài liệu.
Hình 3.16. Cấu trúc vùng năng lượng và mật độ trạng thái riêng (PDOS) tính toán cho - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.16..

Cấu trúc vùng năng lượng và mật độ trạng thái riêng (PDOS) tính toán cho Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 3.7. Tổng hợp các thông số tối ưu của các vật liệu hai lớp CrX3(X =I, Br, Cl). - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Bảng 3.7..

Tổng hợp các thông số tối ưu của các vật liệu hai lớp CrX3(X =I, Br, Cl) Xem tại trang 72 của tài liệu.
Hình 3.18. Mô phỏng mật độ spin của vật liệu hai lớp: a) CrI3- AA - FM (lớp vỏ màu - Mô phỏng và khảo sát sự phụ thuộc tính chất điện từ vào cấu trúc xếp chồng của vật liệu đa lớp chromium trihalides   crx3

Hình 3.18..

Mô phỏng mật độ spin của vật liệu hai lớp: a) CrI3- AA - FM (lớp vỏ màu Xem tại trang 73 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan