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  Magnetic Moment Tensor Potentials for collinear spin-polarized materials reproduce different magnetic states of bcc Fe

Novikov, I., Grabowski, B., Körmann, F., & Shapeev, A. (2022). Magnetic Moment Tensor Potentials for collinear spin-polarized materials reproduce different magnetic states of bcc Fe. npj Computational Materials, 8(1): 13. doi:10.1038/s41524-022-00696-9.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
s41524-022-00696-9.pdf (Verlagsversion), 2MB
Name:
s41524-022-00696-9.pdf
Beschreibung:
Open Access
OA-Status:
Keine Angabe
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2022
Copyright Info:
The Author(s)

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Novikov, Ivan1, 2, Autor
Grabowski, Blazej1, Autor           
Körmann, Fritz3, 4, Autor           
Shapeev, Alexander2, Autor           
Affiliations:
1Institute of Materials Science, University of Stuttgart, Pfaffenwaldring 55, Stuttgart, 70569, Germany, ou_persistent22              
2Skolkovo Institute of Science and Technology, Skolkovo Innovation Center, Nobel St. 3, Moscow, 143026, Russian Federation, ou_persistent22              
3Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society, ou_1863337              
4Department of Materials Science and Engineering, Delft University of Technology, Mekelweg 2, 2628 CD Delft, The Netherlands, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We present the magnetic Moment Tensor Potentials (mMTPs), a class of machine-learning interatomic potentials, accurately reproducing both vibrational and magnetic degrees of freedom as provided, e.g., from first-principles calculations. The accuracy is achieved by a two-step minimization scheme that coarse-grains the atomic and the spin space. The performance of the mMTPs is demonstrated for the prototype magnetic system bcc iron, with applications to phonon calculations for different magnetic states, and molecular-dynamics simulations with fluctuating magnetic moments.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2022
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1038/s41524-022-00696-9
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : We acknowledge support from the collaborative DFG-RFBR Grant (Grants no. DFG KO 5080/3-1, DFG GR 3716/6-1, and RFBR 20-53-12012). B.G. acknowledges the support by the Stuttgart Center for Simulation Science (SimTech) and funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 865855).
Grant ID : -
Förderprogramm : -
Förderorganisation : -

Quelle 1

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Titel: npj Computational Materials
  Kurztitel : npj Comput. Mater.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: London : Springer Nature
Seiten: - Band / Heft: 8 (1) Artikelnummer: 13 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 2057-3960
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2057-3960