Computational design of magnetic molecules and their environment using quantum chemistry, machine learning and multiscale simulations

自旋电子学 旋转 自由度(物理和化学) 从头算 计算机科学 分子 量子 电子 物理 纳米技术 材料科学 量子力学 凝聚态物理 铁磁性
作者
Alessandro Lunghi,Stefano Sanvito
出处
期刊:Nature Reviews Chemistry [Nature Portfolio]
卷期号:6 (11): 761-781 被引量:71
标识
DOI:10.1038/s41570-022-00424-3
摘要

Having served as a playground for fundamental studies on the physics of d and f electrons for almost a century, magnetic molecules are now becoming increasingly important for technological applications, such as magnetic resonance, data storage, spintronics and quantum information. All of these applications require the preservation and control of spins in time, an ability hampered by the interaction with the environment, namely with other spins, conduction electrons, molecular vibrations and electromagnetic fields. Thus, the design of a novel magnetic molecule with tailored properties is a formidable task, which does not only concern its electronic structures but also calls for a deep understanding of the interaction among all the degrees of freedom at play. This Review describes how state-of-the-art ab initio computational methods, combined with data-driven approaches to materials modelling, can be integrated into a fully multiscale strategy capable of defining design rules for magnetic molecules.
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