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  5. Giant Anomalous Hall and Nernst Conductivities in Magnetic All‐d Metal Heusler Alloys
 
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2023
Zweitveröffentlichung
Artikel
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Giant Anomalous Hall and Nernst Conductivities in Magnetic All‐d Metal Heusler Alloys

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TUDa URI
tuda/11065
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-246804
DOI
10.26083/tuprints-00024680
Autor:innen
Tanzim, Mohammad Farhan
Fortunato, Nuno
Samathrakis, Ilias ORCID 0000-0001-9754-145X
Xie, Ruiwen ORCID 0000-0002-7421-9203
Opahle, Ingo
Gutfleisch, Oliver ORCID 0000-0001-8021-3839
Zhang, Hongbin ORCID 0000-0002-1035-8861
Kurzbeschreibung (Abstract)

All‐d Heuslers are a category of novel compounds combining versatile functionalities such as caloric responses and spintronics with enhanced mechanical properties. Despite the promising transport properties (anomalous Hall (AHC) and anomalous Nernst (ANC) conductivities) shown in the conventional Co₂XY Heuslers with p‐d hybridization, the all‐d Heuslers with only d‐d hybridization open a new horizon to search for new candidates with outstanding transport properties. In this work, the AHC and ANC are evaluated for thermodynamically stable ferro/ferri‐magnetic all‐d‐metal regular Heusler compounds based on high‐throughput first‐principles calculations. It is observed that quite a few materials exhibit giant AHCs and ANCs, such as cubic Re₂TaMn with an AHC of 2011 S cm⁻¹, and tetragonal Pt₂CrRh with an AHC of 1966 S cm⁻¹ and an ANC of 7.50 A m⁻¹K⁻¹. Comprehensive analysis on the electronic structure reveals that the high AHC can be attributed to the occurrence of the Weyl nodes or gapped nodal lines in the neighborhood of the Fermi level. The correlations between such transport properties and the number of valence electrons are also thoroughly investigated, which provides a practical guidance to tailor AHC and ANC via chemical doping for transverse thermoelectric applications.

Freie Schlagworte

all‐ d heusler

high‐throughput

transport properties

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Funktionale Materialien
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Theorie magnetischer Materialien
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Advanced Functional Materials
Jahrgang der Zeitschrift
33
Heftnummer der Zeitschrift
28
ISSN
1616-3028
Verlag
Wiley-VCH
Ort der Erstveröffentlichung
Weinheim
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2023
Verlags-DOI
10.1002/adfm.202214967
PPN
513366563
Artikel-ID
2214967

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