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  Calculating free energies of point defects from ab initio

Zhang, X., Grabowski, B., Hickel, T., & Neugebauer, J. (2018). Calculating free energies of point defects from ab initio. Computational Materials Science, 148, 249-259. doi:10.1016/j.commatsci.2018.02.042.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Zhang, Xi1, Autor           
Grabowski, Blazej1, Autor           
Hickel, Tilmann2, Autor           
Neugebauer, Jörg3, Autor           
Affiliations:
1Adaptive Structural Materials (Simulation), Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society, ou_1863339              
2Computational Phase Studies, Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society, ou_1863341              
3Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society, ou_1863337              

Inhalt

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Schlagwörter: Defects; Free energy; Lattice vibrations; Point defects; Temperature distribution; Vacancies, Ab initio; Ab initio calculations; Anharmonic lattices; Empirical potentials; Finite temperatures; Kinetics and thermodynamics; Temperature dependence; Vacancy formation energies, Calculations
 Zusammenfassung: The formation and lifetime of point defects is governed by an interplay of kinetics and thermodynamic stability. To evaluate the stability under process conditions, empirical potentials and ab initio calculations at T=0K are often not sufficient. Therefore, various concepts to determine the full temperature dependence of the free energy of point defects with ab initio accuracy are reviewed. Examples for the importance of accurately describing defect properties include the stabilization of vacancies by impurities and the non-Arrhenius behaviour of vacancy formation energies due to anharmonic lattice vibrations. © 2018

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2018-06-01
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1016/j.commatsci.2018.02.042
BibTex Citekey: Zhang2018249
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Computational Materials Science
  Kurztitel : Comput. Mater. Sci.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Amsterdam : Elsevier
Seiten: - Band / Heft: 148 Artikelnummer: - Start- / Endseite: 249 - 259 Identifikator: ISSN: 0927-0256
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925567766