Hard antiphase domain boundaries in strontium titanate unravelled using machine-learned force fields
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F22%3A00562213" target="_blank" >RIV/68378271:_____/22:00562213 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.6.094408" target="_blank" >https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.6.094408</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.6.094408" target="_blank" >10.1103/PhysRevMaterials.6.094408</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Hard antiphase domain boundaries in strontium titanate unravelled using machine-learned force fields
Popis výsledku v původním jazyce
We investigate the properties of hard antiphase boundaries in SrTiO3 using machine-learned force fields. In contrast to earlier findings based on standard ab initio methods, for all pressures up to 120kbar the observed domain wall pattern maintains an almost perfect Néel character in quantitative agreement with Landau-Ginzburg-Devonshire theory, and the in-plane polarization P3 shows no tendency to decay to zero. Together with the switching properties of P3 under reversal of the Néel order parameter component, this provides hard evidence for the presence of rotopolar couplings. The present approach overcomes the severe limitations of ab initio simulations of wide domain walls and opens avenues toward concise atomistic predictions of domain-wall properties even at finite temperatures.
Název v anglickém jazyce
Hard antiphase domain boundaries in strontium titanate unravelled using machine-learned force fields
Popis výsledku anglicky
We investigate the properties of hard antiphase boundaries in SrTiO3 using machine-learned force fields. In contrast to earlier findings based on standard ab initio methods, for all pressures up to 120kbar the observed domain wall pattern maintains an almost perfect Néel character in quantitative agreement with Landau-Ginzburg-Devonshire theory, and the in-plane polarization P3 shows no tendency to decay to zero. Together with the switching properties of P3 under reversal of the Néel order parameter component, this provides hard evidence for the presence of rotopolar couplings. The present approach overcomes the severe limitations of ab initio simulations of wide domain walls and opens avenues toward concise atomistic predictions of domain-wall properties even at finite temperatures.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2022
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Physical Review Materials
ISSN
2475-9953
e-ISSN
2475-9953
Svazek periodika
6
Číslo periodika v rámci svazku
9
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
094408
Kód UT WoS článku
000860268000001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85139043752