Вышедшие номера
Анализ электронной структуры кристаллов методом развертки энергетических зон
Гордиенко А.Б.1, Кособуцкий А.В.1,2
1Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
Поступила в редакцию: 14 июля 2015 г.
Выставление онлайн: 18 февраля 2016 г.

В рамках формализма теории функционала плотности рассматривается альтернативный вариант реализации метода "развертки" зонной структуры (band structure unfolding), объединяющий преимущества базисов локализованных функций и плоских волн. Данный подход использован для анализа электронного строения упорядоченных сплавов галогенидов меди CuClxBr1-x, а также F0-центра в MgO, что позволило выявить на качественном уровне ряд особенностей, остающихся скрытыми при использовании стандартного метода суперъячейки вследствие сложного характера зонной структуры систем с дефектами. Работа выполнена при поддержке программы "Научный фонд им. Д.И. Менделеева Томского государственного университета" (проект N 8.2.10.2015) и Министерства образования и науки РФ (проект N 3.1235.2014K).
  1. Р.А. Эварестов. Квантовохимические методы в теории твердого тела. Изд-во ЛГУ, Л. (1982). 280 с
  2. T.G. Dagram, R.B. Capaz, B. Koiler. Phys. Rev. B 56, 9625 (1997)
  3. L.-W. Wang, L. Bellaiche, S.-H. Wei, A. Zunger. Phys. Rev. Lett. 80, 4725 (1998)
  4. T.B. Boykin, G. Klimeck. Phys. Rev. B 71, 115 215 (2005)
  5. T.B. Boykin, N. Kharche, G. Klimeck, M. Korkusinski. J. Phys.: Condens Matter 19, 036 203 (2007)
  6. T. Boykin, N. Kharche, G. Klimeck. Phys. Rev. B 76, 035 310 (2007)
  7. W. Ku, T. Berlijn, C.-C. Lee. Phys. Rev. Lett. 104, 216 401 (2010)
  8. V. Popescu, A. Zunger. Phys. Rev. B 85, 085 201 (2012)
  9. M. Tomic, H.O. Jeschke, R. Valenti. Phys. Rev. B 90, 195 121 (2014)
  10. O. Rubel, A. Bokhanchuk, S.J. Ahmed, E. Assmann. Phys. Rev. B 90, 115 202 (2014)
  11. C.-C. Lee, Y. Yamada-Takamura, T. Ozaki. J. Phys.: Condens Matter 25, 345 501 (2013)
  12. P.B. Allen, T. Berlijn, D.A. Casavant, J.M. Soler. Phys. Rev. B 87, 085 322 (2013)
  13. H. Huang, F. Zheng, P. Zhang, J. Wu, B.-L. Gu, W. Duan. New J. Phys. 16, 033 034 (2014)
  14. M. Farjam. J. Phys.: Condens Matter 26, 155 502 (2014)
  15. P.V.C. Medeiros, S. Stafstrom, J. Bjork. Phys. Rev. B 89, 041 407 (2014)
  16. R.W. Jansen, O.F. Sankey. Phys. Rev. B 36, 6520 (1987)
  17. А.Б. Гордиенко, А.С. Поплавной. Изв. вузов. Физика 40, 1, 54 (1997)
  18. A.B. Gordienko, A.S. Poplavnoi. Phys. Status Solidi B 202, 941 (1997)
  19. A. Ceperley, B. Alder. Phys. Rev. Lett. 45, 566 (1980)
  20. J.P. Perdew, A. Zunger. Phys. Rev. B 23, 5048 (1981)
  21. H.J. Monkhorst, J.D. Pack. Phys. Rev. B 13, 5188 (1976)
  22. C. Hartwigsen, S. Goedecker, J. Hutter. Phys. Rev. B 58, 3641 (1998)
  23. А.В. Кособуцкий, А.Б. Гордиенко. ФТТ 57, 10, 1922 (2015)
  24. F.O. Lucas, A. Mitra, P.J. McNally, S. Daniels, A.L. Bradley, D.M. Taylor, Y.Y. Proskuryakov, K. Durose, D.C. Cameron. J. Phys. D 40, 3461 (2007)
  25. K.V. Rajani, S. Daniels, M. Rahman, A. Cowley, P.J. Mc Nally. Mater. Lett. 111, 63 (2013)
  26. E. Ertekin, L.K. Wagner, J.C. Grossman. Phys. Rev. B 87, 155 210 (2013)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.