Estudio DFT de Perovskitas BaKN<sub>3</sub> y BaRbN<sub>3</sub>: Revelando sus propiedades Mecánicas, Optoelectrónicas y Magnéticas
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Palabras clave

Teoría del funcional de densidad física atómica y molecular
propiedades estructurales de los materiales
propiedades magnéticas de
propiedades ópticas de
en ciencia de materiales

Cómo citar

(1)
Estudio DFT De Perovskitas BaKN3 Y BaRbN3: Revelando Sus Propiedades Mecánicas, Optoelectrónicas Y Magnéticas. Rev. Cubana Fis. 2024, 41 (2), 103-112.

Resumen

El método de ondas planas aumentadas linealizadas de potencial completo (FP-LAPW), que se basa completamente en la teoría del funcional de la densidad (DFT), se utilizó para investigar las propiedades estructurales, electrónicas, magnéticas, ópticas y elásticas de BaXN3(X=K, Rb). Este método también emplea la aproximación de gradiente generalizado de Perdew-Burke-Ernzerhof (GGA-PBE) y un potencial TB-mBJ de Beck Johnson modificado en el término de correlación de intercambio. Cuando se examinaron las propiedades estructurales resultantes, los hallazgos mostraron que nuestros compuestos son más estables cuando se configuran como materiales ferromagnéticos. Las curvas de densidad de estado total y parcial se utilizaron para evaluar las contribuciones de las diversas bandas. Además, descubrimos que el momento magnético total es un número entero de 6 µB, lo que confirma la naturaleza semimetálica, se reveló la estabilidad mecánica de estos compuestos y se obtuvieron los parámetros elásticos, incluyendo las constantes elásticas, el módulo volumétrico, el factor de anisotropía, el coeficiente de Poisson y el índice de Pugh.

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