【摘 要】
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近年来,基于密度泛函理论的第一原理(First-principle或ab initio)计算方法得到了很大的发展,得到广泛的应用.目前,大量的商业和免费的计算程序被广泛用于自然科学的各个领
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近年来,基于密度泛函理论的第一原理(First-principle或ab initio)计算方法得到了很大的发展,得到广泛的应用.目前,大量的商业和免费的计算程序被广泛用于自然科学的各个领域,包括凝聚态物理、材料科学、计算机科学、地质、化学和和生物学.第一原理计算方法已经成为科学研究中的一个常用的手段.3d过渡金属的单一氮化物有许多独特的性质,因此是科研工作者的关注焦点之一.比如,ScN是半导体;而TiN和VN不仅是超导体,而且是超硬材料家族中的成员.随原子序数增大,磁性从顺磁性变到反铁磁,结构从NaCl-型变到ZnS-型变化.此外在MnN与CrN中,还存在正交结构.对3d过渡金属的单一氮化物,还有许多问题需要深入地研究.比如FeN的磁性和结构特性还没有澄清,而NiN和CuN到现在还没有被制备出来.早期在LDA修正下,科研工作者主要采用第一原理计算的LAPW方法研究3d过渡金属单一氮化物,结果与实验比较也有一定差距.在该文中,我们首次运用一种基于密度泛函的第一原理的FP-LMTO方法,并采用近年来才新发展起来的一些新方法,如GGA修正,系统地研究了3d过渡金属单一氮化物的结构、电性、和磁性.
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