Abstract:
Dans cette étude, nous nous sommes intéresse à l'étude des propriétés magnétiques et structurales
des petits clusters de Rhn, où n=8, en utilisant le code ab-initio SIESTA dans le cadre de la théorie
de la fonctionnelle de densité. Après une minutieuse relaxation des structures et une analyse
approfondie des résultats obtenus, Nous exposons ici les résulttats les plus marquants. En effet, Les
structures les plus stables se distinguent par leur configurations caractérisées par un nombre
maximal de liaisons. Il est évident que la stabilité du système augmente proportionnellement avec le
nombre croissant de coordinations et la diminution de la longueur des liaisons. Cette corrélation
entre la stabilité et la coordination révèle sur la nature des petits clusters étudiés. Quant à l'énergie
de cohésion par atome, les résultats montrent qu'elle augmente avec l'augmentation de la taille des
clusters. une tendance claire émerge à mesure que la taille des clusters augmente. Avec
l'augmentation du nombre d'atomes, la pente de la courbe augmente initialement pour ensuite
converger vers une asymptote horizontale pour atteindre l'énergie du massif. Le moment
magnétique par atome diminue avec l'augmentation du nombre d'atomes. L'impact de l'interaction
spin-orbite sur la géométrie des clusters est négligeable, mais elle induit des modifications légères
dans l'énergie du système, principalement attribuables à l'émergence de nouvelles orbitales
moléculaires de faible énergie dans la valence (éclatement de la valence). Ces changements
révèlent l'influence subtile mais significative de l'interaction spin-orbite sur les propriétés
énergétiques et magnétiques des clusters. Dans le cadre du magnétisme non colinéaire, les moments
magnétiques portés par les atomes révèlent un comportement ferromagnétique lorsque l'interaction
spin-orbite est absente, avec un alignement des spins et de légères déviations par rapport à la
direction colinéaire. En tenant compte de l'interaction spin-orbite, des déviations apparaissent avec
des amplitudes qui sont étroitement liée à la taille des clusters et à leur forme géométrique,
fournissant ainsi des indices sur la nature des interactions magnétiques au sein de ces systèmes
complexes. Cette étude offre une vision générale sur les propriétés magnétiques et structurales des
clusters de Rhn, contribuant ainsi à l'avancement de notre compréhension des phénomènes à
l'échelle nanométrique.