論文の概要: Thermodynamic and electron-transport properties of Ca3Ru2O7 from
first-principles phonon calculations and Boltzmann transport theory
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.08631v1
- Date: Sun, 16 Oct 2022 20:27:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-22 09:28:38.021286
- Title: Thermodynamic and electron-transport properties of Ca3Ru2O7 from
first-principles phonon calculations and Boltzmann transport theory
- Title(参考訳): 第一原理フォノン計算とボルツマン輸送理論によるCa3Ru2O7の熱力学および電子輸送特性
- Authors: Yi Wang, Yihuang Xiong, Tiannan Yang, Yakun Yuan, Shunli Shang, Zi-Kui
Liu, Venkatraman Gopalan, Ismaila Dabo, and Long-Qing Chen
- Abstract要約: この研究は、有限温度熱および電子輸送特性を得るための第一原理に基づくアプローチを示す。
電子緩和時間の温度依存性を推定するために、計算的に抽出可能なモデルが導入された。
格子振動に対する準調和フォノン法を用いて熱膨張を考慮し、スピン軌道結合を含むボルツマン輸送理論を用いて電子輸送特性を計算した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.502227069447723
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: This work demonstrates a first-principles-based approach to obtaining finite
temperature thermal and electronic transport properties which can be employed
to model and understand mesoscale structural evolution during electronic,
magnetic, and structural phase transitions. A computationally tractable model
was introduced to estimate the temperature dependence of the electron
relaxation time. The model is applied to Ca3Ru2O7 with a focus on understanding
its electrical resistivity across the electronic phase transition at 48 K. A
quasiharmonic phonon approach to the lattice vibrations was employed to account
for thermal expansion while the Boltzmann transport theory including spin-orbit
coupling was used to calculate the electron-transport properties, including the
temperature dependence of electrical conductivity.
- Abstract(参考訳): 本研究は,電子・磁気・構造相転移中のメソスケール構造変化のモデル化と理解に使用できる有限温度熱・電子輸送特性を得るための第一原理に基づくアプローチを示す。
電子緩和時間の温度依存性を推定するために計算可能なモデルを導入した。
このモデルは、48kでの電子相転移における電気抵抗の理解に焦点を当てたca3ru2o7に適用され、格子振動に対する準ハーモニックフォノンアプローチが熱膨張を考慮し、スピン軌道結合を含むボルツマン輸送理論は電気伝導の温度依存性を含む電子輸送特性を計算するために用いられた。
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