Настройка свойств нанолент Penta-PtN2: от оптики до магнетизма
![Энергия формирования нанолент [latex]p-PtN_2NR[/latex] демонстрирует зависимость от ширины ленты, при этом для каждого из четырех типов краев наблюдается уникальный энергетический профиль, определяющий стабильность и предпочтительную морфологию структуры.](https://arxiv.org/html/2603.00922v1/2603.00922v1/Fig2.png)
Исследование демонстрирует, как изменение структуры границ и введение дефектов позволяют точно управлять электронными, оптическими и магнитными характеристиками этих перспективных двумерных материалов.


![Процедура QSGWGW расчётов, начинающаяся с вычислений KS-DFT и приводящая к самосогласованию с использованием программного обеспечения LibRPA, оперирует индексами [latex]i, j[/latex], обозначающими базисные функции NAO с магнитным квантовым числом [latex]m[/latex]; состояниями одночастичных волновых функций [latex]\psi_{p\mathbf{k}}[/latex], где [latex]\mathbf{k}[/latex] - волновой вектор Блоха, и передачей импульса [latex]\mathbf{q}[/latex] в выражении [latex]W_{\mu\nu}^{0}(\mathbf{q},\mathrm{i}\omega)[/latex], учитывая атомные индексы [latex]I, J[/latex] и номер итерации [latex]n[/latex].](https://arxiv.org/html/2603.00637v1/2603.00637v1/QSGW_in_LibRPA.png)


