An efficient magnetic tight-binding method for transition metals and alloys
An efficient parameterized self-consistent tight-binding model for transition metals using s, p and d valence atomic orbitals as a basis set is presented. The parameters of our tight-binding model for pure elements are determined from a fit to bulk ab-initio calculations. A very simple procedure tha...
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Veröffentlicht in: | Comptes rendus. Physique 2016-03, Vol.17 (3-4), p.406-429 |
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Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
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creator | Barreteau, Cyrille Spanjaard, Daniel Desjonquères, Marie-Catherine |
description | An efficient parameterized self-consistent tight-binding model for transition metals using s, p and d valence atomic orbitals as a basis set is presented. The parameters of our tight-binding model for pure elements are determined from a fit to bulk ab-initio calculations. A very simple procedure that does not necessitate any further fitting is proposed to deal with systems made of several chemical elements. This model is extended to spin (and orbital) polarized materials by adding Stoner-like and spin–orbit interactions. Collinear and non-collinear magnetism as well as spin-spirals are considered. Finally the electron–electron intra-atomic interactions are taken into account in the Hartree–Fock approximation. This leads to an orbital dependence of these interactions, which is of a great importance for low-dimensional systems and for a quantitative description of orbital polarization and magneto-crystalline anisotropy. Several examples are discussed.
Nous présentons un modèle de liaisons fortes paramétré et auto-cohérent utilisant une base d'orbitales atomiques s, p, et d pour décrire les électrons de valence des métaux de transition. Les paramètres du modèle sont déterminés à partir d'un ajustement non linéaire sur des résultats de calculs ab initio d'éléments purs en volume. Notre procédure ne nécessite aucun paramètre ni ajustement supplémentaire pour l'étendre aux systèmes avec plusieurs atomes de natures chimiques différentes. Nous avons généralisé notre modèle aux matériaux présentant une polarisation de spin et orbitale à l'aide de termes de Stoner et de couplage spin–orbite. Nous traitons aussi bien le magnétisme colinéaire que non colinéaire ainsi que les spirales de spin. Enfin nous montrons comment prendre en compte l'interaction électron–électron intra-atomique dans l'approximation de Hartree–Fock. Cela introduit une dépendance orbitale des interactions qui peut s'avérer importante dans les systèmes de basse dimensionalité et pour décrire correctement l'anisotropie magnéto-cristalline et la polarisation orbitale. Nous illustrons notre propos à l'aide de plusieurs exemples. |
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Nous présentons un modèle de liaisons fortes paramétré et auto-cohérent utilisant une base d'orbitales atomiques s, p, et d pour décrire les électrons de valence des métaux de transition. Les paramètres du modèle sont déterminés à partir d'un ajustement non linéaire sur des résultats de calculs ab initio d'éléments purs en volume. Notre procédure ne nécessite aucun paramètre ni ajustement supplémentaire pour l'étendre aux systèmes avec plusieurs atomes de natures chimiques différentes. Nous avons généralisé notre modèle aux matériaux présentant une polarisation de spin et orbitale à l'aide de termes de Stoner et de couplage spin–orbite. Nous traitons aussi bien le magnétisme colinéaire que non colinéaire ainsi que les spirales de spin. Enfin nous montrons comment prendre en compte l'interaction électron–électron intra-atomique dans l'approximation de Hartree–Fock. Cela introduit une dépendance orbitale des interactions qui peut s'avérer importante dans les systèmes de basse dimensionalité et pour décrire correctement l'anisotropie magnéto-cristalline et la polarisation orbitale. Nous illustrons notre propos à l'aide de plusieurs exemples.</description><identifier>ISSN: 1631-0705</identifier><identifier>ISSN: 1878-1535</identifier><identifier>EISSN: 1878-1535</identifier><identifier>DOI: 10.1016/j.crhy.2015.12.014</identifier><language>eng</language><publisher>Elsevier Masson SAS</publisher><subject>Alloys ; Anisotropie magnéto-cristalline ; Approximation ; Chemical elements ; Couplage spin–orbite ; Hartree–Fock ; Liaisons fortes ; Magnetism ; Magneto-crystalline anisotropy ; Magnétisme ; Mathematical analysis ; Mathematical models ; Modèle de Stoner ; Orbitals ; Physics ; Spin–orbit coupling ; Stoner Model ; Tight-binding ; Transition metals</subject><ispartof>Comptes rendus. Physique, 2016-03, Vol.17 (3-4), p.406-429</ispartof><rights>2015 The Authors</rights><rights>Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed><citedby>FETCH-LOGICAL-c547t-e89ec8dc10f97876d9e6a91a8f6a52348e7cbb1d6d32a1364d095df0013af3643</citedby><cites>FETCH-LOGICAL-c547t-e89ec8dc10f97876d9e6a91a8f6a52348e7cbb1d6d32a1364d095df0013af3643</cites><orcidid>0000-0002-9635-3884</orcidid></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://dx.doi.org/10.1016/j.crhy.2015.12.014$$EHTML$$P50$$Gelsevier$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,314,780,784,885,3550,27924,27925,45995</link.rule.ids><backlink>$$Uhttps://cea.hal.science/cea-01384597$$DView record in HAL$$Hfree_for_read</backlink></links><search><creatorcontrib>Barreteau, Cyrille</creatorcontrib><creatorcontrib>Spanjaard, Daniel</creatorcontrib><creatorcontrib>Desjonquères, Marie-Catherine</creatorcontrib><title>An efficient magnetic tight-binding method for transition metals and alloys</title><title>Comptes rendus. Physique</title><description>An efficient parameterized self-consistent tight-binding model for transition metals using s, p and d valence atomic orbitals as a basis set is presented. The parameters of our tight-binding model for pure elements are determined from a fit to bulk ab-initio calculations. A very simple procedure that does not necessitate any further fitting is proposed to deal with systems made of several chemical elements. This model is extended to spin (and orbital) polarized materials by adding Stoner-like and spin–orbit interactions. Collinear and non-collinear magnetism as well as spin-spirals are considered. Finally the electron–electron intra-atomic interactions are taken into account in the Hartree–Fock approximation. This leads to an orbital dependence of these interactions, which is of a great importance for low-dimensional systems and for a quantitative description of orbital polarization and magneto-crystalline anisotropy. Several examples are discussed.
Nous présentons un modèle de liaisons fortes paramétré et auto-cohérent utilisant une base d'orbitales atomiques s, p, et d pour décrire les électrons de valence des métaux de transition. Les paramètres du modèle sont déterminés à partir d'un ajustement non linéaire sur des résultats de calculs ab initio d'éléments purs en volume. Notre procédure ne nécessite aucun paramètre ni ajustement supplémentaire pour l'étendre aux systèmes avec plusieurs atomes de natures chimiques différentes. Nous avons généralisé notre modèle aux matériaux présentant une polarisation de spin et orbitale à l'aide de termes de Stoner et de couplage spin–orbite. Nous traitons aussi bien le magnétisme colinéaire que non colinéaire ainsi que les spirales de spin. Enfin nous montrons comment prendre en compte l'interaction électron–électron intra-atomique dans l'approximation de Hartree–Fock. 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A very simple procedure that does not necessitate any further fitting is proposed to deal with systems made of several chemical elements. This model is extended to spin (and orbital) polarized materials by adding Stoner-like and spin–orbit interactions. Collinear and non-collinear magnetism as well as spin-spirals are considered. Finally the electron–electron intra-atomic interactions are taken into account in the Hartree–Fock approximation. This leads to an orbital dependence of these interactions, which is of a great importance for low-dimensional systems and for a quantitative description of orbital polarization and magneto-crystalline anisotropy. Several examples are discussed.
Nous présentons un modèle de liaisons fortes paramétré et auto-cohérent utilisant une base d'orbitales atomiques s, p, et d pour décrire les électrons de valence des métaux de transition. Les paramètres du modèle sont déterminés à partir d'un ajustement non linéaire sur des résultats de calculs ab initio d'éléments purs en volume. Notre procédure ne nécessite aucun paramètre ni ajustement supplémentaire pour l'étendre aux systèmes avec plusieurs atomes de natures chimiques différentes. Nous avons généralisé notre modèle aux matériaux présentant une polarisation de spin et orbitale à l'aide de termes de Stoner et de couplage spin–orbite. Nous traitons aussi bien le magnétisme colinéaire que non colinéaire ainsi que les spirales de spin. Enfin nous montrons comment prendre en compte l'interaction électron–électron intra-atomique dans l'approximation de Hartree–Fock. Cela introduit une dépendance orbitale des interactions qui peut s'avérer importante dans les systèmes de basse dimensionalité et pour décrire correctement l'anisotropie magnéto-cristalline et la polarisation orbitale. Nous illustrons notre propos à l'aide de plusieurs exemples.</abstract><pub>Elsevier Masson SAS</pub><doi>10.1016/j.crhy.2015.12.014</doi><tpages>24</tpages><orcidid>https://orcid.org/0000-0002-9635-3884</orcidid><oa>free_for_read</oa></addata></record> |
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identifier | ISSN: 1631-0705 |
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issn | 1631-0705 1878-1535 1878-1535 |
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source | Elsevier ScienceDirect Journals Complete; Alma/SFX Local Collection; EZB Electronic Journals Library |
subjects | Alloys Anisotropie magnéto-cristalline Approximation Chemical elements Couplage spin–orbite Hartree–Fock Liaisons fortes Magnetism Magneto-crystalline anisotropy Magnétisme Mathematical analysis Mathematical models Modèle de Stoner Orbitals Physics Spin–orbit coupling Stoner Model Tight-binding Transition metals |
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