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First-Principles Fe L2,3-Edge and O K-Edge XANES and XMCD Spectra for Iron Oxides

氧烷 磁圆二色性 配位场理论 化学 多重态 谱线 从头算 原子物理学 离子 物理 天文 有机化学
作者
Michel Sassi,Carolyn I. Pearce,Paul S. Bagus,Elke Arenholz,Kevin M. Rosso
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry A [American Chemical Society]
卷期号:121 (40): 7613-7618 被引量:41
标识
DOI:10.1021/acs.jpca.7b08392
摘要

X-ray absorption near-edge structure (XANES) and X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) spectroscopies are tools in widespread use for providing detailed local atomic structure, oxidation state, and magnetic structure information for materials and organometallic complexes. The analysis of these spectra for transition-metal L-edges is routinely performed on the basis of ligand-field multiplet theory because one- and two-particle mean-field ab initio methods typically cannot describe the multiplet structure. Here we show that multireference configuration interaction (MRCI) calculations can satisfactorily reproduce measured XANES spectra for a range of complex iron oxide materials including hematite and magnetite. MRCI Fe L2,3-edge XANES and XMCD spectra of Fe(II)O6, Fe(III)O6, and Fe(III)O4 in magnetite are found to be in very good qualitative agreement with experiment and multiplet calculations. Point-charge embedding and small distortions of the first-shell oxygen ligands have only small effects. Oxygen K-edge XANES/XMCD spectra for magnetite investigated by a real-space Green's function approach complete the very good qualitative agreement with experiment. Material-specific differences in local coordination and site symmetry are well reproduced, making the approach useful for assigning spectral features to specific oxidation states and coordination environments.

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