关于稀磁合金磁学性质的自洽BL方法
关于稀磁合金磁学性质的自洽BL方法引言:稀磁合金具有磁性和电性交相影响的特性,因此其磁学性质的研究是非常有意义的。然而,与磁性材料的传统磁学不同,稀磁合金的磁学性质受到多种因素的影响,包括电子自旋极化
BL 关于稀磁合金磁学性质的自洽方法 引言: 稀磁合金具有磁性和电性交相影响的特性,因此其磁学性质的研究 是非常有意义的。然而,与磁性材料的传统磁学不同,稀磁合金的磁学 性质受到多种因素的影响,包括电子自旋极化、自旋轨道耦合、磁各向 异性、磁晶畸变等。 为了描述这些复杂的磁学现象,已经发展出一些复杂的理论框架, 例如自旋波理论、自旋密度泛函理论(DFT)等。其中,DFT被认为是 目前最广泛使用的方法之一,它可以提供精确的元素比例依赖性。 然而,在之前的研究中,由于考虑到杂质等固有杂散原因,DFT方 法预测结果的精度常常偏低,需要采用其他的方法进行修正。近年来, 出现了一种基于簇方法的BL算法,可以自洽地计算稀土磁合金的磁学性 质,同时减小计算成本,提高了理论预测的准确性和可靠性。本文将详 细介绍该方法的意义,算法策略及其优势。 自洽BL方法: 簇方法可以被看作是相对较低的手段,用于计算磁性材料的电子结 构和磁学性质。它将材料视为一个小的原子簇,并在其中包含杂质原 子。由于簇通常较小,因此单次计算的成本较低,但是,由于周期性的 效应未能完全捕捉,因此结果不可避免地缺乏准确性。因此,这种方法 通常用于预测杂质与晶格中其他原子的相互作用。 然而,通过提取簇能谱权重,可以将簇方法与自旋波理论结合,提 取簇磁性,使簇方法成为计算L10-FePt中稀土元素的有效工具。这种新 方法被称为自洽BL方法。 簇能谱权重可以被定义为每个簇的能量和总能量参与的权重之比, 这些权重可以用于计算簇极化概率和自旋波势能。自洽BL算法采用这种 方法,可以通过计算整个系的自洽解来模拟簇和晶格之间的耦合。

