Репозиторий Dspace

Ab initio calculation of vacancy formation energy in antiperovskite Mn₃GaC

Показать сокращенную информацию

dc.contributor.author Baigutlin, D.R.
dc.contributor.author Zagrebin, M.A.
dc.contributor.author Sokolovskiy, V.V.
dc.contributor.author Buchelnikov, V.D.
dc.contributor.author Байгутлин, Д.Р.
dc.contributor.author Загребин, М.А
dc.contributor.author Бучельнико, В.Д.
dc.contributor.author Соколовский, В.В.
dc.date.accessioned 2021-07-12T11:35:49Z
dc.date.available 2021-07-12T11:35:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Первопринципное вычисление энергии формирования вакансий в антиперовските Mn₃GaC / Д.Р. Байгутлин, М.А Загребин, В.В. Соколовский, В.Д. Бучельников // Вестник ЮУрГУ. Серия «Математика. Механика. Физика». - 2019. - Т. 11, № 2. - С. 58-64. DOI: 10.14529/mmph190208 ru_RU
dc.identifier.issn 2409-6547
dc.identifier.uri http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/40312
dc.description D.R. Baigutlin1, M.A. Zagrebin1,2,*, V.V. Sokolovskiy1,3, V.D. Buchelnikov1,31 Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russian Federation 2 South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 3 National University of Science and Technology “MISiS”, Moscow, Russian Federation * E-mail: d0nik1996@mail.ru Д.Р. Байгутлин1, М.А Загребин1,2,*, В.В. Соколовский1,3, В.Д. Бучельников 1,3 1 Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация 2 Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация 3 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва, Российская Федерация *E-mail: d0nik1996@mail.ru ru_RU
dc.description.abstract In this article, we presented the ab initio calculation of vacancy formation energy according to Schottky in the alloy Mn3GaC. Calculations were carried out in the frameworks of the density functional theory (DFT), implemented in VASP software package. For approximation of the exchange-correlation functional, the generalized gradient approximation in the Perdew–Burke–Ernzerhof formula-tion was used. It was shown that for the alloy under research, the most energeti-cally favorable formation of a vacancy is in the place of C atom; formation of va-cancies in places of Mn atoms is also beneficial, whereas the Ga vacancies are en-ergetically unfavorable. Also, the concentration of vacancies at a finite tempera-ture was calculated. It was shown that Mn and C vacancies have almost identical equilibrium concentration at a nonzero temperature; at that, the concentration of Ga vacancies is negligibly small. In addition, elastic moduli for various magnetic orderings (ferromagnetic, noncollinear, and antiferromagnetic) in the alloy under research were calculated. Using the quasi-harmonic Debye model, the Helmholtz free energy curves were constructed. Using these curves, it was also shown that Schottky monovacancies do not destabilize the ferromagnetic phase. Stability of the ferromagnetic phase is due to the large contribution of magnetic entropy to the Helmholtz free energy for the alloy under research. В данной работе представлено первопринципное вычисление энергии образования вакансий по Шотки в сплаве Mn₃GaC. Вычисления проводились в рамках теории функционала плотности (DFT), реализованной в программном пакете VASP. Для аппроксимации обменнокорреляционного функционала использовалась обобщенная градиентная аппроксимация в формулировке Пердью–Бурке–Эйзенхофа. Показано, что в исследуемом сплаве наиболее энергетически выгодно образование вакансии на месте атома C, также выгодно образование вакансий на местах атомов Mn, в то время как вакансии Ga являются энергетически невыгодными. Также вычислена концентрация вакансий при конечной температуре. Продемонстрировано, что вакансии Mn и C имеют практически одинаковую равновесную концентрацию при ненулевой температуре, при этом концентрация вакансий Ga пренебрежимо мала. Кроме того, рассчитаны модули упругости для различных магнитных упорядочений (ферромагнитное, неколлинеарное и антиферромагнитное) в исследуемом сплаве. Используя квазигармоническую модель Дебая, построены кривые свободной энергии Гельмгольца. Используя эти кривые, показано также, что моновакансии Шотки не дестабилизируют ферромагнитную фазу. Стабильность ферромагнитной фазы обусловлена наличием большого вклада магнитной энтропии в свободную энергию Гельмгольца для исследуемого сплава. ru_RU
dc.description.sponsorship This work was supported by Russian Science Foundation grant No. 17-72-20022 ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Издательский центр ЮУрГУ ru_RU
dc.relation.ispartof Вестник ЮУрГУ. Серия Математика. Механика. Физика
dc.relation.ispartof Vestnik Ûžno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ Matematika. Mehanika. Fizika
dc.relation.ispartof Bulletin of SUSU. Ser. Mathematics. Mechanics. Physics
dc.relation.ispartofseries Математика. Механика. Физика;Т. 11
dc.subject УДК 538.91 ru_RU
dc.subject vacancy ru_RU
dc.subject vacancy formation energy ru_RU
dc.subject Helmholtz free energy ru_RU
dc.subject ab initio ru_RU
dc.subject вакансия ru_RU
dc.subject энергия образования вакансий ru_RU
dc.subject энергия Гельмгольца ru_RU
dc.title Ab initio calculation of vacancy formation energy in antiperovskite Mn₃GaC ru_RU
dc.title.alternative Первопринципное вычисление энергии формирования вакансий в антиперовските Mn₃GaC ru_RU
dc.type Article ru_RU
dc.identifier.doi DOI: 10.14529/mmph190208


Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию

Поиск в DSpace


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись