Étude des propriétés structurales électroniques et thermodynamiques de l’alliage quaternaireZn1-xMgxSeyTe1-y
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Date
2018
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Nous avons effectué des calculs de premier principe dans le but d’étudier les propriétés
structurales, électroniques et thermodynamique des alliages quaternaires Zn1-xMgxSeyTe1-y.
Nous avons utilisé la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées (FP-LAPW) dans le
cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Dans cette approche,
l’approximation du gradient généralisé PBE-GGA a été utilisée pour le traitement du potentiel
d’échange et corrélation. Cependant, l’approximation mBJ a été utilisée dans le calcul des
structures de bandes. Premièrement, pour les composés binaires MgX. Plusieurs phases ont
été considérées afin de déterminer la plus stable phase adoptée par ces composés et ainsi
prédire les pressions de transition entre différentes phases. Le paramètre du réseau pour les
alliages ternaires présents une faible déviation par rapport à la loi de Vegard. Les origines
physiques du paramètre du désordre ont été expliquées par l’approche de Zunger. Pour le gap,
le facteur du désordre déterminé par nos calculs concorde bien avec celui déterminé dans la
littérature. Nous avons calculé les propriétés thermiques à l’aide du modèle de Debye
implémenté dans le programme Gibbs. Finalement, le gap énergétique de l’alliage quaternaire
Zn1-xMgxSeyTe1-y adapté aux aux substrats InAs et ZnTe a été également étudié. A notre
connaissance, c’est le premier travail théorique sur cet alliage quaternaire qui nécessite une
confirmation expérimentale.