《反钙钛矿材料》PPT课件.ppt
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1、反钙钛矿材料,aNTI-perovskite,研究背景,20世纪80年代以来,钙钛矿结构过渡金属氧化物AMO3及其层状衍生物呈现了丰富的物理内涵和广阔的应用前景,例如高温超导,庞磁电阻,多铁性等,一直是凝聚态物理和材料科学的研究热点。与钙钛矿结构类似的反钙钛矿结构也受到极大关注,3d过渡金属反钙钛矿化合物AXM3(A为主族元素;X=B,C,N等;M为3d过渡族元素)具有超导,巨磁阻,近零电阻温度系数,负热膨胀,磁致伸缩,压磁效应以及磁卡效应等物理性能。,反钙钛矿结构,反钙钛矿化合物化学通式为AXM3属于立方晶系中的Pm3m(NO.211)空间群A:多为主族或稀土元素,位于顶角位置X:为B,C,
2、N,P等轻元素,位于体心M:过渡金属元素,位于面心,反钙钛矿结构,3d族过渡金属反钙钛矿材料常见的An+原子,ACM3(A=Na,Mg,Al,Si;M为3d过渡金属)的基态晶胞参数,反钙钛矿结构,AXM3中的A位替代效应,以ACNi3(A=Na,Mg,Al,Si)为例A原子的作用:主要是提供有效价电子。对A位原子进行掺杂或者替换,不会较大改变能带结构。具有相同有效价电子数的A位原子,对应的AXM3的电子结构也十分类似。A位原子的替代和掺杂效应可以用刚带模型推测。,反钙钛矿结构,AXM3中的X位替代效应,对于巡游电子体系,费米能级附近的电子结构对于材料性质非常重要。以MgXNI3为例,由于X原子
3、的2p电子和Ni的3d电子在费米能级附近有较强的杂化,对应着*反键态,因此在费米面附近,X原子的2p电子对电子结构的影响很大。,AXM3的X位原子的p轨道和M原子的d轨道之间有较强的杂化,因此X位的掺杂和替代效应不能简单的用刚带模型推测,还需要考虑杂化情况变化带来的影响。,反钙钛矿结构,AXM3中的M位替代效应,在3d过渡金属反钙钛矿化合物AXM3中,费米面附近的电子态主要由M原子的3d电子贡献,M原子的3d电子很大程度上决定了材料的性质。,对AXM3的M原子进行掺杂时,在费米面附近的电子结构可以视作掺杂原子核母体原子的3d电子结构的叠加。结合母体的电子结构,可以定性推测材料的电子结构,磁性的
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