vasp计算AgFePtMgO异质结垂直磁各向异性的具体步骤

时间: 2023-09-30 08:07:31 浏览: 49
计算AgFePtMgO异质结垂直磁各向异性的具体步骤如下: 1. 准备初始结构:使用VASP软件中的POSCAR文件作为初始结构,其中包括AgFePtMgO异质结的原子坐标和晶格参数。 2. 设置计算参数:使用INCAR文件设置VASP计算的参数,包括计算类型、能量收敛标准、自旋极化、磁各向异性等。 3. 进行结构优化:使用VASP中的IBRION和ISIF参数进行结构优化,使系统能够达到能量最低状态。 4. 计算磁性:使用VASP中的ISPIN参数进行自旋极化计算,以计算系统的磁性。 5. 计算磁各向异性:使用VASP中的LDAU和MAGMOM参数进行磁各向异性计算,以计算系统在垂直方向上的磁各向异性。 6. 分析结果:根据VASP计算得到的能量和磁矩等数据,分析AgFePtMgO异质结垂直磁各向异性的性质。 需要注意的是,计算AgFePtMgO异质结垂直磁各向异性是一项比较复杂的工作,需要具备一定的计算和理论基础。同时,计算过程中需要考虑多种因素的影响,如自旋极化、磁性、晶格畸变等,因此需要进行细致的计算和分析。
相关问题

vasp计算AgFePtMgO异质结垂直磁各向异性的INCAR文件怎么设置

计算AgFePtMgO异质结垂直磁各向异性的INCAR文件设置如下: ``` SYSTEM = AgFePtMgO # 系统名称 ISTART = 0 # 0:从头开始计算;1:从之前的计算结果开始 ICHARG = 2 # 1:从CHGCAR文件读入电荷密度;2:从CHGCAR文件读入电荷密度和波函数 ENCUT = 450 # 截断能 ISMEAR = 0 # 0:Gaussian smearing;-1:tetrahedron method SIGMA = 0.1 # smearing width (eV) IBRION = 2 # 2:Ionic relaxation using the conjugate gradient algorithm ISIF = 3 # 3:Optimize unit cell and atomic positions NSW = 200 # 最大步数 EDIFF = 1e-6 # 能量收敛标准 ISPIN = 2 # 2:自旋极化计算 LORBIT = 11 # 11:计算磁性和磁各向异性 LMAXMIX = 4 # LMAXMIX = 4:允许4种不同的l量子数的杂化轨道 LDAU = .TRUE. # 打开LDA+U方法 LDAUTYPE = 2 # LDA+U方法类型:1表示用于d轨道,2表示用于f轨道 LDAUU = 5.0 # LDA+U方法中U的值 LDAUJ = 0.5 # LDA+U方法中J的值 MAGMOM = 4*0 4*2.0 4*-2.0 16*0 # 原子磁矩(Fe和Pt原子的磁矩为2.0 Bohr磁子;MgO和Ag原子的磁矩为0 Bohr磁子) NPAR = 4 # 并行计算的处理器数 ``` 需要注意的是,VASP计算的参数设置需要根据具体情况进行调整,以保证计算的精度和有效性。

vasp计算AgFePtMgO异质结MAE的具体步骤

计算AgFePtMgO异质结的磁各向异性(MAE)的具体步骤如下: 1. 准备初始结构:使用VASP软件中的POSCAR文件作为初始结构,其中包括AgFePtMgO异质结的原子坐标和晶格参数。 2. 设置计算参数:使用INCAR文件设置VASP计算的参数,包括计算类型、能量收敛标准、自旋极化、磁各向异性等。 3. 进行结构优化:使用VASP中的IBRION和ISIF参数进行结构优化,使系统能够达到能量最低状态。 4. 计算磁性:使用VASP中的ISPIN参数进行自旋极化计算,以计算系统的磁性。 5. 计算磁各向异性:使用VASP中的LDAU和MAGMOM参数进行磁各向异性计算。通过改变磁场的方向,可以计算出系统在不同方向上的能量差,从而得到MAE值。 6. 分析结果:根据VASP计算得到的能量和磁矩等数据,分析AgFePtMgO异质结的MAE性质。 需要注意的是,计算AgFePtMgO异质结MAE是一项比较复杂的工作,需要具备一定的计算和理论基础。同时,计算过程中需要考虑多种因素的影响,如自旋极化、磁性、晶格畸变等,因此需要进行细致的计算和分析。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

VASP输入文件笔记.docx

VASP输入文件个人笔记小结。包括INCAR、POSCAR、POTCAR、KPOINTS四个关键文件如何设置,参数含义,以及设置的物理化学意义。
recommend-type

VASP5.4.4 GPU编译安装流程.docx

nvidia GPU 环境下安装vasp5.4.4 GPU编译 花了2天的时间 针对GPU版本的vasp5.4.4进行编译,还是挺折腾人的!!!!!!!!
recommend-type

VASP-5.4.1 编译

此文档包含了vasp 5.4.1编译,还包含了VTST编译,轻松上手CI-NEB.
recommend-type

Java课程设计-java web 网上商城,后台商品管理(前后端源码+数据库+文档) .zip

项目规划与设计: 确定系统需求,包括商品管理的功能(如添加商品、编辑商品、删除商品、查看商品列表等)。 设计数据库模型,包括商品表、类别表、库存表等。 确定系统的技术栈,如使用Spring MVC作为MVC框架、Hibernate或MyBatis作为ORM框架、Spring Security进行权限控制等。 环境搭建: 搭建开发环境,包括安装JDK、配置Servlet容器(如Tomcat)、配置数据库(如MySQL)等。 创建一个Maven项目,添加所需的依赖库。 数据库设计与创建: 根据设计好的数据库模型,在数据库中创建相应的表结构。 后端开发: 创建Java实体类,对应数据库中的表结构。 编写数据访问层(DAO)代码,实现对商品信息的增删改查操作。 编写服务层(Service)代码,实现业务逻辑,如商品管理的各种操作。 开发控制器层(Controller),实现与前端页面的交互,接收请求并调用相应的服务进行处理。 前端开发: 使用HTML、CSS和JavaScript等前端技术,设计并实现商品管理页面的界面。 通过Ajax技术,实现前后端的数据交互,如异步加载商品列表、实
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

用matlab绘制高斯色噪声情况下的频率估计CRLB,其中w(n)是零均值高斯色噪声,w(n)=0.8*w(n-1)+e(n),e(n)服从零均值方差为se的高斯分布

以下是用matlab绘制高斯色噪声情况下频率估计CRLB的代码: ```matlab % 参数设置 N = 100; % 信号长度 se = 0.5; % 噪声方差 w = zeros(N,1); % 高斯色噪声 w(1) = randn(1)*sqrt(se); for n = 2:N w(n) = 0.8*w(n-1) + randn(1)*sqrt(se); end % 计算频率估计CRLB fs = 1; % 采样频率 df = 0.01; % 频率分辨率 f = 0:df:fs/2; % 频率范围 M = length(f); CRLB = zeros(M,1); for
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依