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adf:band中的自旋极化设置

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adf:band中的自旋极化设置 [2015/05/09 23:21] fermiadf:band中的自旋极化设置 [2024/03/28 09:23] (当前版本) liu.jun
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-====== BAND中的自旋极化设置 ======+====== 如何设置自旋极化、计算铁磁材料 ======
  
-和ADF模块不同的是,BAND不需要指定自旋极化的具体数值。例如对O2而言使用ADF模块计算需要指定Spin Polarization为2(两个电子未配对同时指定Unrestricted。这样计算得到O2的三重态(基)。而BAND中计算,则只需要指定Unrestricted,则自动得到能量最低的自旋极化态:如果S态能量更低则收敛到S态,如果T态能量更低则收敛到T态+如果存在自旋极化,那么在主面板选择Unrestricted在Model > Spin and Occupation中,设置Spin Polarization即可。Spin Polarization指未配对电子的个数例如三重态的数值为2。N重态的Spin Polarization为N-1
  
-第一性原理能够自动让电子态收敛到正确的自旋极化上面,通俗的说:如果一个O2,一个H2形成的体系,如果设置Unrestricted,那么最后发生旋极化的轨道,一定是O2贡献出来的。在参数设置,并不需要预先指定O2含有自旋极化、H2没有自旋极化+如果指定Unrestricted,但不设置Spin Polarization,那么软件会自动收敛到正确的自旋多重度上面对于铁磁材料,一般会动收敛到铁磁态
  
 +======输出格式======
 +SCM - Output搜索“Atomic Charge Analysis (Spin Up - Spin Down)”
 +<code>
 + Atomic Charge Analysis (Spin Up - Spin Down)
  
-例:分别对O2(晶格常数15*15*15、键长1.22埃)进行Restrict、Unrestrict计算。 +   
- +   ---------------------------------------------------------- 
-**1,Restrict计算参数设置:** +     Atom      Hirshfeld     Voronoi         CM5    Mulliken 
- +   ---------------------------------------------------------- 
-{{ adf:unres01.jpg |}} +              -0.136      -0.134      -0.136      -0.090 
- +       O        -0.136      -0.133      -0.136      -0.090 
-计算完毕后,通过SCM-View窗口,点击Add-Isosurface,然后在窗口下方如图所示点开占据轨道,可以看到Gamma点电子占据情况、能量情况(没有自旋极化,所有电子配对)。 +       O        -0.136      -0.133      -0.136      -0.090 
- +       O        -0.136      -0.133      -0.136      -0.090 
-{{ adf:unres03.jpg |}} +       O        -0.136      -0.133      -0.136      -0.090 
- +       O        -0.136      -0.133      -0.136      -0.090 
-**2,Unrestrict计算参数设置:** +       O        -0.127      -0.125      -0.127      -0.078 
- +       O        -0.127      -0.124      -0.127      -0.078 
-{{ adf:unres02.jpg |}} +       O        -0.127      -0.124      -0.127      -0.078 
- +     10  O        -0.127      -0.125      -0.127      -0.078 
-计算完毕后,通过SCM-View窗口,点击Add-Isosurface,然后在窗口下方如图所示点开占据轨道,可以看到Gamma点电子占据情况、能量情况(能量最高个电子自旋朝向相同,包含自旋极化,自旋多重度3) +     11  O        -0.127      -0.124      -0.127      -0.078 
- +     12  O        -0.128      -0.125      -0.128      -0.079 
-{{ adf:unres04.jpg |}}+     13  O        -0.126      -0.124      -0.126      -0.078 
 +     14  O        -0.126      -0.123      -0.126      -0.077 
 +     15  O        -0.126      -0.124      -0.126      -0.078 
 +     16  O        -0.127      -0.125      -0.127      -0.079 
 +     17  O        -0.127      -0.124      -0.127      -0.078 
 +     18  O        -0.127      -0.125      -0.127      -0.079 
 +     19  Mn       -3.199      -3.290      -3.199      -3.456 
 +     20  Mn       -3.190      -3.281      -3.190      -3.447 
 +     21  Mn       -3.154      -3.243      -3.154      -3.402 
 +     22  Mn       -3.151      -3.239      -3.151      -3.398 
 +     23  Mn       -3.155      -3.243      -3.155      -3.403 
 +     24  Mn       -3.156      -3.244      -3.156      -3.404 
 +     25  Sr       -0.082      -0.015      -0.082       0.018 
 +     26  Sr       -0.081      -0.015      -0.081       0.018 
 +     27  La       -0.122      -0.034      -0.122      -0.011 
 +     28  La       -0.122      -0.034      -0.122      -0.011 
 +     29  La       -0.122      -0.034      -0.122      -0.010 
 +     30  La       -0.122      -0.034      -0.122      -0.010 
 +   ---------------------------------------------------------- 
 +      Total:     -21.998     -21.998     -21.998     -21.998 
 +   ---------------------------------------------------------- 
 +</code> 
 +这里直接列出是各原子Spin Up减去Spin Down的电子数。其中各个原子电荷模型(Hirshfeld、Voronoi、CM5、Mulliken)得到的数值都列出来。**不过一般原子磁矩以Mulliken电荷**
adf/band中的自旋极化设置.1431184891.txt.gz · 最后更改: 2015/05/09 23:21 由 fermi

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