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Uma investigação computacional sobre as propriedades estruturais e electrónicas do composto perovskite nomeadamente LaAlO3 utilizando o código WIEN2K por meio do método de Onda Plana Aumentada Linearizada (LAPW) de Potencial Total (FP) utilizando a DFT (Teoria Funcional da Densidade) foi analisada sob o efeito da pressão para informar a tendência de transição de fase no composto actual. O composto é investigado até à pressão de 9.068 GPa a partir da condição ambiente. Neste estudo, as propriedades cúbicas estruturais do composto proposto são analisadas sob pressão e iniciadas com um bohr =…mehr

Produktbeschreibung
Uma investigação computacional sobre as propriedades estruturais e electrónicas do composto perovskite nomeadamente LaAlO3 utilizando o código WIEN2K por meio do método de Onda Plana Aumentada Linearizada (LAPW) de Potencial Total (FP) utilizando a DFT (Teoria Funcional da Densidade) foi analisada sob o efeito da pressão para informar a tendência de transição de fase no composto actual. O composto é investigado até à pressão de 9.068 GPa a partir da condição ambiente. Neste estudo, as propriedades cúbicas estruturais do composto proposto são analisadas sob pressão e iniciadas com um bohr = 7.2108 pertencente ao primitivo cúbico e 1000 K pontos com RMT* KMax é 7. A partir da análise dos perfis dos histogramas de Densidade de Estado (DoS), mostra-se evidentemente que o composto é um isolante pelo incremento no intervalo da banda sob a pressão aplicada. A transição de fase estrutural ocorre no valor de pressão 6,318 GPa e compressão de volume 15 % a partir do estado ambiente. Nesta gama de pressão, um contorno fechado ocorre em torno dos átomos La a Al e La a O, e mostra que a formação de ligação covalente entre os átomos mencionados, pode aumentar a estabilidade do composto.
Autorenporträt
D.S.Jayalakshmi est professeur adjoint au département de physique du Sathyabama Institute of Science and Technology. Elle a publié ses résultats de recherche dans de nombreuses revues réputées. Ses domaines d'intérêt sont les matériaux supraconducteurs, les matériaux thermoélectriques, les matériaux magnétiques et la spintronique.