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Materialien für spintronische Bauelemente

Om Materialien für spintronische Bauelemente

Die strukturellen, elektronischen, magnetischen und thermodynamischen Eigenschaften von MnNiCuSb. ErFe4P12 und Ti2CoZ (Z= Sb, Te) wurden mit der FP-LMTO-Methode (full potential linear muffintin- orbital) untersucht. Die Ergebnisse der Berechnungen, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, wurden durch die Verwendung der verschiedenen Näherungen LDA, LSDA und LDA+U erzielt. Die elektronischen Bandstrukturen zeigen, dass die MnNiCuSb. ErFe4P12 und Ti2CoZ (Z= Sb, Te) Legierungen einen metallischen Charakter haben. Die meisten der physikalischen Eigenschaften von MnNiCuSb. Die meisten physikalischen Eigenschaften der Materialien ErFe4P12 und Ti2CoZ (Z= Sb, Te) sind in der Literatur nicht verfügbar; dies macht die vorliegende Arbeit zu einer detaillierten vergleichenden Studie für drei Verbindungen und öffnet den Weg für weitere zukünftige genaue theoretische Studien, um den vielversprechenden Ersatz für die interessante und effizientere Spintronikvorrichtung in der Industrie zu finden.

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  • Språk:
  • Tyska
  • ISBN:
  • 9786206285779
  • Format:
  • Häftad
  • Sidor:
  • 68
  • Utgiven:
  • 28. juli 2023
  • Mått:
  • 150x5x220 mm.
  • Vikt:
  • 119 g.
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Leveranstid: 2-4 veckor
Förväntad leverans: 20. december 2024
Förlängd ångerrätt till 31. januari 2025

Beskrivning av Materialien für spintronische Bauelemente

Die strukturellen, elektronischen, magnetischen und thermodynamischen Eigenschaften von MnNiCuSb. ErFe4P12 und Ti2CoZ (Z= Sb, Te) wurden mit der FP-LMTO-Methode (full potential linear muffintin- orbital) untersucht. Die Ergebnisse der Berechnungen, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, wurden durch die Verwendung der verschiedenen Näherungen LDA, LSDA und LDA+U erzielt. Die elektronischen Bandstrukturen zeigen, dass die MnNiCuSb. ErFe4P12 und Ti2CoZ (Z= Sb, Te) Legierungen einen metallischen Charakter haben. Die meisten der physikalischen Eigenschaften von MnNiCuSb. Die meisten physikalischen Eigenschaften der Materialien ErFe4P12 und Ti2CoZ (Z= Sb, Te) sind in der Literatur nicht verfügbar; dies macht die vorliegende Arbeit zu einer detaillierten vergleichenden Studie für drei Verbindungen und öffnet den Weg für weitere zukünftige genaue theoretische Studien, um den vielversprechenden Ersatz für die interessante und effizientere Spintronikvorrichtung in der Industrie zu finden.

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