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	<title>Embedded-Atom-Methode - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-05-24T16:52:02Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Embedded-Atom-Methode&amp;diff=1792954&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;CLnet: toten Link reparieren</title>
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		<updated>2024-02-19T15:00:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;toten Link reparieren&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Embedded-Atom-Methode&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Murray S. Daw, M. I. Baskes |Titel=Embedded-atom method: Derivation and application to impurities, surfaces, and other defects in metals |Sammelwerk=Physical Review B |Band=29 |Nummer=12 |Datum=1984-06-15 |Seiten=6443–6453 |DOI=10.1103/PhysRevB.29.6443}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Chol-Jun Yu |hrsg= |url=https://publications.rwth-aachen.de/record/51104 |titel=Atomistic Simulations for Material Processes Within Multiscale Method |werk= |datum= |zugriff=2024-02-19}}&amp;lt;/ref&amp;gt; ({{enS|&amp;#039;&amp;#039;embedded atom method&amp;#039;&amp;#039;}}), kurz: EAM, ist eine Methode, die es gestattet, die totale Energie einer beliebigen Anordnung von Atomen in einem Metall näherungsweise zu berechnen.&lt;br /&gt;
Die Energie einer solchen Anordnung ist hierbei gegeben durch eine Summe von rein [[elektrostatisch]]en Paartermen und einer Einbettungsfunktion, die die lokale [[Elektronendichte]] beschreibt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genau wie bei der [[Dichtefunktionaltheorie (Quantenphysik)|Dichtefunktionaltheorie]] (DFT) wird in dieser Beschreibung ausgenutzt, dass sich die Energie eines Systems als [[Funktional]] der Elektronendichte beschreiben lässt. Die Embedded-Atom-Methode macht hierbei jedoch die Näherung, dass sich die Dichte des Gesamtsystems einfach als Superposition von lokalen Atomdichtefunktionen beschreiben lässt. EAM ist verwandt mit dem Ansatz der [[Tight-Binding]]-Theorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Energiefunktion ==&lt;br /&gt;
Die totale Energie lässt sich demnach folgendermaßen schreiben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;E_\mathrm{tot} = \sum_{i} F(\rho_i) + \frac{1}{2} \sum_{i\neq j} \phi(r_{ij})&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
wobei &amp;lt;math&amp;gt;r_{ij}&amp;lt;/math&amp;gt; der Abstand zwischen Atom &amp;lt;math&amp;gt;i&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;j&amp;lt;/math&amp;gt; ist, &amp;lt;math&amp;gt;\phi(r)&amp;lt;/math&amp;gt; die Paarpotentialfunktion für die Elektrostatik und &amp;lt;math&amp;gt;\rho_i&amp;lt;/math&amp;gt; die lokale Elektronendichte am Ort von &amp;lt;math&amp;gt;i&amp;lt;/math&amp;gt; ist mit der Einbettungsfunktion &amp;lt;math&amp;gt;F&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für ein System aus einem einzelnen Element werden drei Funktionen in einer EAM-Beschreibung benötigt. Die Einbettungsfunktion, die Elektronendichtefunktion und das Paarwechselwirkungspotential. Diese Funktionen werden meist durch Fitten an experimentelle und Ab-initio-Daten bestimmt. So kann man zum Beispiel für die Paarwechselwirkung die funktionale Form eines [[Lennard-Jones-Potential]] annehmen und dieses an Daten aus DFT-Rechnungen für das entsprechende System fitten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Festkörperphysik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Atomphysik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Quantenmechanik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;CLnet</name></author>
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