Shiri Levy、1,2 Logeshwaran Somasundaram、1,2 Infencia Xavier Raj、1,2 Diego Ic-Mex、1,2 Ashish Phal、1,3 Sven Schmidt、1,2,17 Weng I. Ng、1,2 Daniel Mar、1,4 Justin Decarreau、2,5,6 Nicholas Moss、1,7,8 Ammar Alghadeer、1,9,10 Henrik Honkanen、1,2,18 Jay Sarthy、11,12 Nicholas Vitanza、13,14 R. David Hawkins、1,7,8 Julie Mathieu、1,15 Yuliang Wang、1,16 David Baker、2,5,6 Karol Bomsztyk、1,4 和 Hannele Ruohola-Baker 1,2,3,8,9,19, * 1 研究所华盛顿大学医学院干细胞与再生医学,美国华盛顿州西雅图 98109 2 华盛顿大学医学院生物化学系,美国华盛顿州西雅图 98195 3 华盛顿大学医学院生物工程系,美国华盛顿州西雅图 98105 4 华盛顿大学医学系、过敏和传染病科,美国华盛顿州西雅图 98195 5 华盛顿大学蛋白质设计研究所,美国华盛顿州西雅图 98195 6 华盛顿大学霍华德休斯医学研究所,美国华盛顿州西雅图 98195 7 华盛顿大学医学院医学系医学遗传学分部,美国华盛顿州西雅图 98195 8 华盛顿大学医学院基因组科学系,美国华盛顿州西雅图 98195 9 华盛顿大学牙科学院口腔健康科学系, WA 98109,美国 10 伊玛目阿卜杜勒拉赫曼·本·费萨尔大学牙科学院生物医学牙科科学系,沙特阿拉伯达曼 31441 11 弗雷德·哈钦森癌症研究中心基础科学部,华盛顿州西雅图 98109,美国 12 西雅图儿童医院癌症和血液病中心,华盛顿州西雅图 98105,美国 13 西雅图儿童研究所本·汤恩儿童癌症研究中心,华盛顿州西雅图,美国 14 华盛顿大学儿科系儿科血液学/肿瘤学分部,华盛顿州西雅图,美国 15 华盛顿大学比较医学系,华盛顿州西雅图 98195,美国 16 华盛顿大学保罗·G·艾伦计算机科学与工程学院,华盛顿州西雅图 98195,美国 17 现地址:尤利乌斯·马克西米利安斯·维尔茨堡大学,维尔茨堡 97070,德国 18 现地址:卡罗琳斯卡医学院学习、信息学、管理和伦理学系,斯德哥尔摩 17177,瑞典 19 主要联系人 *通信地址:hannele@u.washington.edu https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.110457
Saiful M孟加拉国孟加拉国工程与技术大学孟加拉国和印度人类定居研究所2 La Izidine Pinto M莫桑比克荷兰荷兰荷兰皇家荷兰气象学院 /开普敦大学< / div Town < / div>
BaTiO 3 化合物:DFT 研究 A. Sohail a、SA Aldaghfag b、MKButt a、M. Zahid c、M.Yaseen a,*、J. Iqbal c、Misbah c、M. Ishfaq a、A. Dahshan d、ea 自旋光电子学和铁热电 (SOFT) 材料与器件实验室,巴基斯坦费萨拉巴德 38040 农业大学物理系 b 沙特阿拉伯利雅得 11671 诺拉公主大学 (PNU) 科学学院物理系 c 巴基斯坦费萨拉巴德 38040 农业大学化学系 d 沙特阿拉伯艾卜哈国王大学科学学院物理系 e 埃及塞得港大学科学学院物理系 钒 (V) 掺杂对采用自旋极化理论研究了不同浓度(x = 12.50%、25%、50%、75%)对BaTiO 3 钙钛矿物理性能的影响。两种状态的电子能带结构(BS)表明,Ba 0.875 V 0.125 TiO 3、Ba 0.75 V 0.25 TiO 3、Ba 0.5 V 0.5 TiO 3 和Ba 0.25 V 0.75 TiO 3 化合物均为半金属铁磁(HMF)材料。结果表明,V 对Ba 1-x V x TiO 3 化合物的HMF行为起着重要作用。此外,磁特性证实了所有所述化合物的磁矩的整数值。在光学性能方面,还计算了反射率R(ω)、光吸收α(ω)、介电函数ε(ω)、消光系数k(ω)和折射率n(ω)。完整的光学参数集表明上述材料可用于可见-紫外光电子器件。基于半金属 (HM) 的结果,V 掺杂的 BaTiO 3 可用于自旋电子学应用。 (2021 年 6 月 20 日收到;2021 年 10 月 5 日接受) 关键词:半金属铁磁体、态密度、磁矩、光学参数 1. 简介在过去的十年中,HMF 材料因其在隧道结、光电子学和磁性器件中的应用而引起了人们的广泛关注。此外,HMF 材料在自旋电子学中起着重要作用,因为这些材料包含两种自旋态,一种自旋版本表现出金属行为,而另一种自旋态表现得像半导体或绝缘体。HMFM 化合物,例如 PtMnSb 和 NiMnSb Heusler 合金,最初由 Groot 等人 [1- 4] 报道。
热电和光电应用M. Ishfaq A,A.Aziz A,S。A. A. Aldaghfag B,S。Noreen C,M。Zahid C,M。物理系,科学学院,努拉·本特·阿卜杜勒拉赫曼大学,P。O。Box 84428, Riyadh 11671, Saudi Arabia c Department of Chemistry, University of Agriculture Faisalabad, Faisalabad 38040, Pakistan Herein, structural, optoelectronic, and thermoelectric characteristics of Ba 2 CaTeO 6 and Ba 2 CaWO 6 oxides double perovskite have been evaluated by first-principles calculations.计算形成和公差因子的焓,以确保相应的结构和热力学稳定性。ba 2 cateo 6和ba 2 cawo 6分别计算出5.87 eV和4.20 eV的MBJ。此外,计算了介电常数(ԑ1(ω)&ԑ2(ω))和其他相关参数之类的光学参数。使用Boltztrap软件包检查热电(TE)参数。450 K时Ba 2 Ca(TE/W)O 6的ZT值分别为0.76/0.79。BA 2 Cateo 6和Ba 2 Cawo 6双钙钛矿的结果表明,这些材料是基于紫外线的光学和各种TE小工具的潜在竞争者。(2024年5月12日收到; 2024年8月5日)关键字:超速带隙半导体,双钙晶,DFT,热电学,光电子,光电子学1。另一方面,E G大于3.4 eV的半导体被称为Ultrawide BandGap(UWBG)半导体[1-3]。引言具有小于2.3 eV的电子带盖(E G)的传统半导体材料,例如SI,GE和III-V化合物,已成为电子和光子学技术进步的基础。,例如,UWBG半导体GAN已超过了SI在过去15年中第二重要的材料,因为它在固态照明中使用了,这极大地改变了世界的方式使用光源。然而,GAN的高制造成本,加上其孔的不良迁移率和较低的导热率,限制了其对电子工业的全面影响[4]。在这方面,科学家们正在努力开发替代的UWBG材料。最近,双重钙棍(DPS)已成为独立的化合物家族,这些家族表现出从半金属到狭窄的频带到狭窄的频带到超宽带频带半导体的多样性特征,由于它们在理想的立方体(fm3m太空组)latte lattice lattice结构中具有各种阳离子的能力,因此具有多种多样的特性[5-7]。
H。Ambreen A,S。Saleem A,S。A. Aldaghfag B,M。Zahid C,S。Noreen C,M。Ishfaq A,M。Yaseen A,*一种自旋 - 呼吸链球化学和铁 - 毛线 - 毛发(软)材料和设备材料和设备实验室,物理学系,Budriculture of Fystricant of Fystricant byrive of Falthricant of Falthican bysalabad 3804040404004040404040404040年404040404040404040年。科学,努拉·宾特·阿卜杜勒拉赫曼公主,P。O。Box 84428,Riyadh 11671,沙特阿拉伯C化学系,农业大学Faisalabad,Faisalabad 38040,巴基斯坦在这项研究中,旋转极化密度功能理论(DFT)实施以预测BE 1-X CR x SE的物理特征,x se x se x se(x = 6.5%),12.5%,12.5%,12.5%。纯BESE化合物的电子特性显示出半导体的行为,但在Cr掺杂bese阐明了所有掺杂浓度的BESE半金属铁磁(HMF)。结果阐明了每CR -ATOM的总磁矩M TOT为4.0028、4.0027、4.0021和4.0002μb,分别为6.25%,12.5%,18.75%,25%的浓度,磁性浓度和磁性主要来自杂质的磁性旋转旋转密度的d- state。此外,还计算了光学参数,以确定掺杂对材料对能量跨度的响应的影响,从0到10 eV。光学研究表明,所研究的系统在紫外线范围内具有最大的吸光度和光导率,并具有最小的反射。总体结果表明,CR掺杂的硒化氏酵母(BESE)是用于旋转和光电设备的有前途的材料。在1983年,De Groot等人观察到了HMF行为。(收到2024年2月29日; 2024年4月29日接受)关键词:Spintronics,DFT,磁密度,光学参数1.从过去几十年来的引入中,对新兴的化合物组进行了密集的实验和理论工作,该化合物被认为是稀磁半导体(DMS)。DMS已在自旋产业和多功能电子设备(光电,气体传感器,现场发射设备,非挥发性存储器设备和紫外线吸收器)中使用[1-6]。DMS基于III – V和II – VI二元化合物,这是铁磁(FM)和半导体特性的组合。DMS是通过在宿主材料矩阵[7]中掺入过渡金属(TM)来实现的,该矩阵[7]由于电子特征的变化而改变了宿主系统的E G [8],从而导致一半金属铁磁材料,导致金属和半导性行为,显示金属和半导向行为。是第一次研究半赫斯勒化合物的带结构,例如PTMNSB和NIMNSB [9]。在理论上和实验上都预测了几位研究人员,HMF在各种材料中的行为,例如钙钛矿化合物LA 0.7 SR 0.7 SR 0.3 MNO 3 [10],Heusler Alloys Co 2 Mnsi [11] [11] v掺杂的MGSE/MGTE [15],Bete [16],Znse [17]和Znte [18]。
拉合尔大学的物理系,巴基斯坦B 53700,B物理学系,工程与应用科学系,Riphah International University,Haji International University,Haji International Complex I-14,伊斯兰堡,巴基斯坦C物理学系,伊斯兰堡C.box 84428,riyadh 11671,沙特阿拉伯,含铅二酰基的铅掺杂合金的磁性,电子和结构特性与通用公式PRPB x bi 1-x(x = 0,0.25,0.55,0.50,0.75,0.75,0.75,1.0)的作用(在该论文中)为了分析物理特性,我们执行了全电位线性的增强平面波和本地轨道(FPLAPW+LO)技术,而在Perdew-Burke-ernzererection(Perdew-burke-ernzererfore)扩展了Kohn-Sham方程(KSE)中的Exchange-Crolsation势能。通过通过Murnaghan的状态方程拟合总能量来计算结构参数,晶格常数,体积,大量模量,压力衍生物和能量。从自旋极化计算中报道了化合物的结构稳定性。在多数和少数式旋转中都计算了这些化合物状态状态的电子能带以及总和的部分密度,将其描述为金属。PR(5D +4F)和(PB +BI)2P状态的相似光谱强度占对费米能水平附近状态密度的大部分贡献。针对掺杂化合物的超细胞计算的自旋磁矩表明它们是磁性材料。从PRBI化合物中自旋磁矩的比较中,我们注意到掺入PRBI化合物后的磁矩有所改善。(2024年2月11日收到; 2024年6月10日接受)关键词:密度功能理论,自旋磁矩,穆纳格汉(Murnaghan)状态方程,广义梯度近似,praseodymium铅biSusthide 1。引言即使各种稀土(Re)硫代基因和pnictides具有直接的NaCl(岩石盐)结构,但它们的磁性和电子特性极大地吸引了研究人员的好奇心[1]。另一方面,科学家当前的重点一直在寻找用于晚期旋转设备的新型稀土材料[2-5]。在从III-V半导体外上ed出现固体材料的发展之后,最近对这些固体材料的研究的关注得到了极大的增强[6]。结果,发现了一种创建电气设备(例如金属基晶体管)的方法。由于高铁在核冷却中的潜在用途以及在温度较低的情况下对混合核秩序和电子现象的研究[7],粉红色果仁氏蛋白酶引起了极大的兴趣。通过根据其价值对稀土和相关复合材料进行分类,可以对其物理特性进行基本描述。价值修饰可以与稀土晶格参数的变化有关[8]。元素的定期表将praseodymium靠近葡萄园,这是铜的几个独特特征,以及其 *通讯作者的特征:zmelqahtani@pnu.edu.edu.sa https://doii.org//doi.org/10.15251/djnb.202222224.192.8557
Ahcene Sahtout(阿尔及利亚),Djazia Dehimi(阿尔及利亚),Mohamed Oundi(阿尔及利亚),Olimpia Torres Barros(Andorra),AdriánBetti(Argentina),Andres Quintana(Andres Quintana(Argentina),Argentina)阿萨德利(Asadli)(阿塞拜疆),Terrance Fountain(Bahamas),Abdulrahman Ahmed Showaiter(Bahrain),Galina Pyshnik(Belarus),Olegovich Pruchkovskiy(Belarus),Katia Huard(Belgium) C Choden(不丹),伊万·阿里亚加(Ivan Aliaga)(玻利维亚(Plurinational of)),理查德·耶稣(RichardJesúsLópezVargas)(玻利维亚(玻利维亚(Plurinational of)),威尔逊·萨利纳斯·奥利瓦雷斯(Plurinational) Iveira(巴西),Viviane Hoffmann(巴西),Aimi Jamain(Brunei Darussalam),Hardiyamin Barudin(Brunei darussalam),Radi Ignatov(保加利亚),Slaveika Nikolova(Slaveika Nikolova) (中国)和),何塞·马林(智利),路易斯·梅德尔·埃斯皮诺萨(Luis Medel Espinoza)(智利),蒙塞拉特·阿兰达(智利),Yan Zheng(中国;中国,香港SAR),凯蒂·霍恩(中国,香港萨尔),王(中国,澳门SAR),奥斯卡·里卡多·圣塔洛佩兹(哥伦比亚),安德烈斯·罗德里格斯·佩雷斯(AndrésRodríguezPérez) Oatia),Gavriel Efstratiou(塞浦路斯),Ioanna Yiasemi(塞浦路斯),Nasia Fotsiou(塞浦路斯),Katerina Horackova(Czechia),Viktor Mrravcik(捷克)穆罕默德·法拉格(埃及),阿尔玛·塞西莉亚·埃斯科巴尔·德·梅纳(Alma Cecilia Escobar de Mena)(萨尔瓦多),卡门·莫雷纳·巴特雷斯·德·格拉西亚斯(Carmen Morena Batres de Gracias)(萨尔瓦多)),查尔斯·奥布塞里·康斯(Ghana) OS Papanastasatos(Greece),Ioannis Marouskos(Greece),Ioulia Bafi(Greece),Manina Terzio(Greece),Robert G. Maldona(Guerra),Atemala,Atemala),Rachel victoria ulcena(Haiti) CSABA HORVATH(匈牙利),Ibolyacsákó(匈牙利),Peter Foldi(匈牙利),Agus Irianto(印度尼西亚),Mohammad Narimani(伊朗)),Imad Abdel Raziq Abdel Raziq Abdel Gani(Iraq)伊莫尼(意大利),Yuki Maehira(日本),Jamil Alhabibeh(约旦),马拉克·马希拉(Malak al-Mahirah)(约旦),阿尔玛·阿吉巴耶娃(Alma Agibayeva)(哈萨克斯坦),斯蒂芬·吉玛尼(肯尼亚),阿克利·阿曼诺夫(Akyl Amanov)(吉尔吉斯斯坦)吉根(Lithuania)g),纳丁·伯恩(Nadine Berndt)(卢森堡),丽塔·卡多斯·塞克斯(Rita Cardoso Seixas)(卢森堡),尼克马特·尤索普(Nikmat Yusop)(马来西亚),约翰·泰斯塔(Malta)(马耳他),维克多·佩斯(Victor Pace),马耳他(Malta)格罗夫),马克·蒙特格罗文(Mark Montegroven),情人节(Valentine gro),阿卜杜勒(Abdelhafid)El Maaroufi(摩洛哥),Abderrahim Matraoui(摩洛哥)(摩洛哥),Ayoub Aboujaafer(摩洛哥),El Maaroufi Abdelhafid(摩洛哥) UNG(缅甸),缅甸林(荷兰),十字军(荷兰),塞兰德(Therlands),Vincent van Beest(New Zealand),Lauren Bellamore(新西兰),ManuelGarcíaMorales(Nicaragua) Ane Odili(尼日利亚),Ngozi Ovijian(挪威),Daniel Oguela(挪威),Bilgrei(挪威),Mahmood Al Arbi Sultante(阿曼),Mohamed Amin(阿曼),Sayed sayed sijjeell haider(pakistan) Z(Paraguay),Juan Pablo Lopez(Paraguay),葡萄牙(Paraguay),Lillian(Paraguay),MathíasJara(Paraguay),Sandra Morales(Peru),Corazon P. Mamigo(Philippines) San Pascual(菲律宾),Lukasz Jedrusza(Pogal),Sok(Pogal),Ana Fierza(Pogal),Quatar Arq(Qatar),Donghyun Kim(大韩民国),Yongwhee Kim(Yong Whee Kim(Yonghee Kim)(韩国共和国),Victor tacu(Victor) UD Alsabhan(沙特阿拉伯),杜桑·伊利克(塞尔维亚),伊夫林·洛(Evelyn Low)(新加坡),梅尔维·安德鲁(Melvyn Andrew)(新加坡),伊娃·德比纳罗娃(EvaDebnarová)(斯洛伐克) ,ElenaAlvarezMartín(西班牙),Thamara Darshana(Sri Lanka),星期五(瑞典),Jennie Hadenberg(瑞典),Johan Ragnemalm(瑞典) (瑞士),Saidzoda Firuz Mansur(Tajikistan),Prang-Anong Saeng-Arkass(泰国),Mouzin(泰国),Timor-leste,Timor-leste,Awi Essossimna(Trinidad and Tobago)(Trinidad and tobago)(Trinimer)(Trrimane andkago)(Trirame) e),苏尔·奥鲁克曼(Türkiye),奥利娜·普加赫(Olena Pugach)(乌克兰),奥尔加·戴维尼科(Olga Davidenko)(乌克兰),维塔·德鲁兹(Vita Druzhynina)(乌克兰),艾哈迈德·阿里·阿里拉特(Ahmed Ali Amirates),乌克兰(乌克兰),阿尔兹米罗·阿尔贝罗·阿尔贝托(Alzemiro Alberto)(乌克兰)。Kerry Eglinton (大不列颠及北爱尔兰联合王国)、Maria Fe Caces (美利坚合众国)、Nicholas Wright (美利坚合众国)、Elisa Maria Cabrera (乌拉圭)、Khatam Djalalov (乌兹别克斯坦)、Alberto Alexander Matheus Melendez (委内瑞拉玻利瓦尔共和国)、Carlos Javier Capote (委内瑞拉玻利瓦尔共和国)、Elizabeth Pereira (委内瑞拉玻利瓦尔共和国)、Ronnet Chanda (赞比亚)、Ashley Verenga (津巴布韦)、Evelyn Taurai Phillip (津巴布韦)、Anan Mohammad Hassan Theeb (巴勒斯坦国)、Mutaz Ereidi (巴勒斯坦国)、Penny Garcia (直布罗陀)
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