First principles investigation of elastic and vibrational properties of magnetic shape memory alloys

dc.contributor.advisorGökoğlu, Gökhan
dc.contributor.authorAğduk, Savaş
dc.date.accessioned2024-09-29T18:38:56Z
dc.date.available2024-09-29T18:38:56Z
dc.date.issued2011
dc.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalıen_US
dc.descriptionFen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada L2_1 yapısına sahip Ni2Mn-temelindeki manyetik şekil bellek yapıların elastik ve titreşimsel özellikleri,yoğunluk fonksiyoneli teorisi ve yoğunluk fonksiyonu perturbasyon teorisi kullanılarak incelendi. Bu tür materyallerde martensitik faz geçişleri nedeniyle kübik austenite fazının kararsız olduğu bilinen bir durumdur. Bu bilgiyi doğrulayacak şekilde çalışmadaki tüm sistemler için fonon spektrumlarında enine akustik dalda [& & 0] doğrultusunda anomali gözlendi. Gözlenen anomali incelenen sistemlerin enine deformasyonlara karşı kararsız olduğunu göstermektedir. Özellikle Ni2MnIn için fonon dispersion eğrileriyakın tarihte yapılan nötron saçılması deneyi ile iyi bir uyum içindedir. Gözlenen anomali, elde ettiğimiz düşükenine elastik modülü ve büyük anisotropik oran değerleri tarafından da doğrulanmıştır. Spin polarizasyonluFermi yüzeyi hesapları, gözlenen anomalinin temel nedenlerinden biri olarak aşağı spin bandlarının oluşturduğu keskin Fermi yüzeylerini birleştiren phonon perturbasyon vektörlerini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractIn this work, the elastic and vibrational properties of stoichiometric L2_1 structure of Ni2Mn-based Magnetic Shape Memory alloys are studied within Density Functional Theory and Density Functional Perturbation Theory. For this materials, the instability of cubic phase due to the martensitic transformations is a known issue. A vibrational anomaly is observed in phonon spectra of all the systemsin the present study at the transverse acoustic mode (TA_2) in the [& & 0] direction. This anomaly is an indication of the structural instability of this materials to shear deformation. Especially for Ni2MnIn, phonondispersion curves are in good agreement with the results of recent neutron scattering experiments. The observed anomaly is also verified by the low shear modulus and large elastic anisotropy ratio. Spin polarized Fermi surface calculations show that one of the main reasons of the observed phonon anomalyis the nesting vectors connecting the sharp surfaces of minority spin bands.en_US
dc.identifier.endpage75en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXrWYikMkbncj3xITc3Q1iLul1Q5lmwUmtibEt8yPc51k
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14619/14758
dc.identifier.yoktezid287416en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherKarabük Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFizik ve Fizik Mühendisliğien_US
dc.subjectPhysics and Physics Engineeringen_US
dc.titleFirst principles investigation of elastic and vibrational properties of magnetic shape memory alloysen_US
dc.title.alternativeManyetik şekil bellek yapıların elastik ve titreşim özelliklerinin ilk prensiplerden incelenmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar