Matériaux Corrélés et Structure Electronique ab initio : interaction de Hubbard et couplage de Hund

Cette thèse propose une nouvelle implémentation de "l'approximation de la phase aléatoire avec polarisation contrainte" (constrained random phase approximation, cRPA). Notre implémentation repose sur la théorie de la fonctionnelle de la densité, développée dans une base d'ondes p...

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Main Author: Vaugier, Loig
Language:ENG
Published: Ecole Polytechnique X 2011
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Online Access:http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00730441
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collection NDLTD
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sources NDLTD
topic [PHYS:COND:CM_SCE] Physics/Condensed Matter/Strongly Correlated Electrons
matériaux fortement corrélés
structure électronique ab initio
interaction Coulombienne
écrantage électronique
constrained random phase approximation (cRPA)
théorie du champ moyen dynamique (DMFT)
Hubbard U
Hund J
pnictures
oxydes
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structure électronique ab initio
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écrantage électronique
constrained random phase approximation (cRPA)
théorie du champ moyen dynamique (DMFT)
Hubbard U
Hund J
pnictures
oxydes
Vaugier, Loig
Matériaux Corrélés et Structure Electronique ab initio : interaction de Hubbard et couplage de Hund
description Cette thèse propose une nouvelle implémentation de "l'approximation de la phase aléatoire avec polarisation contrainte" (constrained random phase approximation, cRPA). Notre implémentation repose sur la théorie de la fonctionnelle de la densité, développée dans une base d'ondes planes augmentées (linearized augmented plane wave, LAPW). Cette méthode, appliquée à des matériaux fortement corrélés, permet de calculer de facon réaliste la matrice d'interaction coulombienne effective, qui pourra être traitée par la suite au moyen de l'approche à N-corps souhaitée. En particulier, les valeurs de l'interaction de Hubbard, U , et de l'échange de Hund, J, sont déterminées de manière ab initio, ainsi que leur dépendance en fréquence qui résulte des effets dynamiques de l'écrantage. Comme dans la théorie du groupe de renormalisation de Wilson, l'interaction coulombienne effective dépend du choix du sous-espace corrélé pour lequel est construit un Hamiltonien effectif de basse énergie, alors que les valeurs des observables physiques n'en dépendent pas. Afin de généraliser la cRPA aux matériaux dont la structure électronique exhibe des orbitales corrélées et itinérantes intriquées, une méthode basée sur la projection sur le sous-espace corrélé est également introduite. Différentes classes de matériaux sont envisagées comme applications : i) pnictides à base de fer, LaOFeAs et BaFe2As2, et chalcogénides, FeSe (Chapitre 6), ii) métaux de transition 3d afin de valider notre méthode de projection (Chapitre 6), iii) oxydes de métaux de transition pérovskites, SrMO3 (M = V, Cr, Mn, Nb, Mo, Tc), et pérovskites en couches, Sr2MO4 (M = Mo, Tc, Ru, Rh) (Chapitre 7). L'Hamiltonien d'interaction cRPA est également couplé à la théorie du champ moyen dynamique (LDA+cRPA+DMFT) afin de décrire l'isolant de Mott induit par le couplage spin-orbite, Sr2IrO4, et le pigment à base de terre rare, CeSF (Chapitre 8).
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