Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Amorphous As2S3 Doped with Transition Metals: An Ab Initio Study of Electronic Structure and Magnetic Properties
Autoři: Kuznetsov Vladimir G. G | Gavrikov Anton A. A | Krbal Miloš | Trepakov Vladimir A. A | Kolobov Alexander V. V
Rok: 2023
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Nanomaterials
Název nakladatele: MDPI
Místo vydání: BASEL
Strana od-do: 896
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Amorfní As2S3 dopovaný přechodnými kovy: Ab Initio studie elektronické struktury a magnetických vlastností Krystalické chalkogenidy přechodných kovů jsou středem zájmu výzkumu v pevné fázi. O amorfních chalkogenidech dopovaných přechodnými kovy je přitom známo velmi málo. Abychom tuto mezeru uzavřeli, studovali jsme pomocí simulací prvního principu účinek dotování typického chalkogenidového skla As2S3 přechodnými kovy (Mo, W a V). Zatímco nedotované sklo je polovodič s mezerou z funkční teorie hustoty asi 1 eV, výsledkem dotování je vytvoření konečné hustoty stavů (transformace polovodiče na kov) na Fermiho úrovni doprovázené výskytem magnetických vlastností, magnetický charakter v závislosti na povaze dopantu. Zatímco magnetická odezva je spojena hlavně s d-orbitaly dopantů přechodných kovů, částečné hustoty spin-up a spin-down stavů spojených s arsenem a sírou se také stávají mírně asymetrickými. Naše výsledky ukazují, že chalkogenidová skla dopovaná přechodnými kovy se mohou stát technologicky důležitým materiálem. chalkogenidová skla; As2S3; dotování přechodnými kovy; elektronová struktura a magnetismus; simulace pomocí teorie funkcionálu hustoty
eng Amorphous As2S3 Doped with Transition Metals: An Ab Initio Study of Electronic Structure and Magnetic Properties Crystalline transition-metal chalcogenides are the focus of solid state research. At the same time, very little is known about amorphous chalcogenides doped with transition metals. To close this gap, we have studied, using first principle simulations, the effect of doping the typical chalcogenide glass As2S3 with transition metals (Mo, W and V). While the undoped glass is a semiconductor with a density functional theory gap of about 1 eV, doping results in the formation of a finite density of states (semiconductor-to-metal transformation) at the Fermi level accompanied by an appearance of magnetic properties, the magnetic character depending on the nature of the dopant. Whilst the magnetic response is mainly associated with d-orbitals of the transition metal dopants, partial densities of spin-up and spin-down states associated with arsenic and sulphur also become slightly asymmetric. Our results demonstrate that chalcogenide glasses doped with transition metals may become a technologically important material. chalcogenides glasses; As2S3; transition metal doping; electronic structure and magnetism; density functional theory simulations