《表3 Cr-Fe、Cr-Hf、Cr-Ga、Fe-Hf、Fe-Ga、Ga-Hf无序的晶格常数、自旋极化率以及形成能Table 3 The lattice constants (L) , spin po

《表3 Cr-Fe、Cr-Hf、Cr-Ga、Fe-Hf、Fe-Ga、Ga-Hf无序的晶格常数、自旋极化率以及形成能Table 3 The lattice constants (L) , spin po   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《LiMgPbSb型四元Heusler合金CrFeHfGa原子缺陷和无序效应》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

在CrFeHfGa有序结构的基础上,两两交换一个原子形成浓度为25%的六种交换无序结构。表3分别列出了其晶格常数、自旋极化率和形成能。由表3可以看出,所有无序结构的晶格常数都大于有序结构,说明位置的变化使得原子之间的成键变长,导致合金的晶格常数增大。另外,这六种交换无序的形成能都较小,其中Fe-Ga交换所需能量最大,因而这种无序结构在实验中不易发生。一旦发生,其自旋极化率也是最小的。此外,Ga-Hf、Fe-Hf、Cr-Hf交换的自旋极化率也都较低,分别为28.46%、61.55%、70.79%,因它们的形成能也较低,故对自旋极化率的破坏较大。剩余的Cr-Fe、Cr-Ga交换无序结构的自旋极化率都较高,分别为94.65%、92.43%,形成能很低,尤其是前者,仅有0.294eV。因此可以推断Cr-Fe、Cr-Ga交换无序结构在实验中较易出现,且可以保留高自旋极化率,在自旋注入设备的应用前景较好。