Cálculo de la estructura electrónica de la superred (GaN)4(RuN)4. (Calculation of the Electronic Structure of (GaN)4(RuN)4 Superlattice.)

ResumenSe investigaron las propiedades estructurales y electrónicas de la superred de periodo corto (GaN)4(RuN)4calculadas en estructura wurtzita con orientación (0001), usando un cálculo de primeros principios dentro dela DFT (Density Functional Teory). Se utilizó el método FP-LAPW (Full Potential...

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Bibliographic Details
Main Authors: Espitia R., M. J., Casiano Jiménez, G., Ortega López, C.
Format: Online
Language:spa
Published: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2015
Subjects:
Online Access:https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencia_en_desarrollo/article/view/3673
Description
Summary:ResumenSe investigaron las propiedades estructurales y electrónicas de la superred de periodo corto (GaN)4(RuN)4calculadas en estructura wurtzita con orientación (0001), usando un cálculo de primeros principios dentro dela DFT (Density Functional Teory). Se utilizó el método FP-LAPW (Full Potential Linearized AugmentedPlane Waves), como fue implementado en el código WIEN2k. Los efectos correlación e intercambiofueron tratados usando la GGA (Generalized Gradient Approximation) de Perdew, Burke y Ernzerhof. Paradeterminar los mejores parámetros en estructura wurtzita se optimizó la energía total como una función:i) el volumen de la celda unitaria, ii) la razón c/a y iii) la coordenada z de los átomos de Ga y Ru. Sehace un estudio detallado de la densidad de estados y estructura de bandas, se encontró que la superred(GaN)4(RuN)4 presenta un comportamiento metálico. En el nivel de Fermi, la contribución a la densidad deestados se debe principalmente a los orbitales atómicos d de Ru. AbstractIn this work, we investigate the structural and electronic properties of short-period (GaN)4(RuN)4 superlattice, calculated in wurtzite structure with (0001) orientation, using a first-principles calculations within Density Functional Theory (DFT). We employed the Full Potential Linearized Augmented Plane Waves (FP-LAPW) method, as implemented in the WIEN2k code. The exchange and correlation effects were treated using the Generalized Gradient Approximation (GGA) of Perdew, Burke y Ernzerhof. In order to determine the best parameters in the wurtzite structure, we have optimized the total energy as a function of: i) the unit cell volume, ii) the c/a ratio and iii) z-coordenate of Ga and Ru atoms. A detailed study of the states density and the bands structure is carried out. It was found that (GaN)4(RuN)4 superlattice, presents a metallic behavior. At Fermi level, the states density contribution is due to d-like atomic orbitals of Ru.