Вышедшие номера
Исследование сжимаемости цианамидов металлов и влияния давления на их электронные свойства
Переводная версия: 10.61011/PSS.2023.07.56411.81
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами, 22-22-20026
Кемеровская область — Кузбасс, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами, 22-22-20026
Корабельников Д.В. 1, Федоров И.А. 1
1Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия
Email: dkorabelnikov@yandex.ru
Поступила в редакцию: 11 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 11 мая 2023 г.
Принята к печати: 26 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2023 г.

На основе теории функционала плотности исследовано влияние давления на структуру и электронные свойства кристаллических цианамидов металлов Zn(СN2) и NaSc(СN2)2. Выявлена отрицательная линейная сжимаемость Zn(СN2) и установлена её корреляция с микроскопическими изменениями атомной структуры под давлением. Показано, что NaSc(СN2)2 имеет низкую сжимаемость (0.2 TPa-1) в направлении, близком к ориентации цианамид-анионов. На основе квантово-топологического анализа электронной плотности изучены межатомные взаимодействия и выявлено, что связи Zn-N и Sc-N имеют частично ковалентный характер. Определены ширины запрещенных зон Zn(СN2) и NaSc(СN2)2 при давлениях до 1 GPa и установлено, что они отвечают УФ-диапазону 224-271 nm. Ключевые слова: цианамид, давление, сжимаемость, ширина запрещенной зоны, электронная плотность.
  1. M. Becker, M. Jansen. Acta Cryst. C. 57, 347 (2001)
  2. A. Corkett, R. Dronskowski, K. Chen. Eur. J. Inorg. Chem. 2020, 2596 (2020)
  3. Ю.М. Басалаев, А.М. Емельянова, А.В. Сидорова. Журн. структ. химии 59, 1827 (2018)
  4. K. Dolabdjian, A. Kobald, C.P. Romao, H-J. Meyer. Dalton Trans. 47, 10249 (2018)
  5. A.D. Becke. J. Chem. Phys. 140, 18A301 (2014)
  6. A.R. Oganov, C.J. Pickard, Q. Zhu, R.J. Needs. Nature. Rev. Mater. 4, 331 (2019)
  7. E. Zurek, W. Grochala. Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 2917 (2015)
  8. D. V. Korabel'nikov, Yu. N. Zhuravlev. J. Phys. Chem. Solids. 87, 38 (2015)
  9. Д.В. Корабельников, Ю.Н. Журавлев. ФТТ. 59, 248 (2017)
  10. I.A. Fedorov. Comput. Mater. Sci. 139, 252 (2017)
  11. Д.В. Корабельников, И.А. Федоров. ФТТ. 64, 1514 (2022)
  12. D.V. Korabel'nikov, Yu.N. Zhuravlev. J. Phys. Chem. A. 121, 6481 (2017)
  13. R. Dovesi, R. Orlando, A. Erba, C.M. Zicovich-Wilson, B. Civalleri, S. Casassa, L. Maschio, M. Ferrabone, M. De La Pierre, P. D'Arco, Y. Noel, M. Causa, M. Rerat, B. Kirtman. Int. J. Quantum Chem. 114, 1287 (2014)
  14. D. Vilela Oliveira, J. Laun, M.F. Peintinger, T. Bredow. J. Comput. Chem. 40, 2364 (2019)
  15. J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof. Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996)
  16. A.D. Becke. J. Chem. Phys. 98, 5648 (1993)
  17. C.G. Broyden. J. Appl. Math. 6, 222 (1970)
  18. W.F. Perger, J. Criswell, B. Civalleri, R. Dovesi. Comput. Phys. Commun. 180, 1753 (2009)
  19. R. Gaillac, P. Pullumbi, F-X. Coudert. J. Phys. Condens. Matter. 28, 275201 (2016)
  20. R.F.W. Bader. Chem. Rev. 91, 893 (1991)
  21. C. Gatti. Z. Kristallogr. 220, 399 (2005)
  22. V.G. Tsirelson. Recent Advances in Quantum Theory of Atoms in Molecules. Weinheim: Wiley-VCH (2007)
  23. E.A. Zhurova, A.I. Stash, V.G. Tsirelson, V.V. Zhurov, E.V. Bartashevich, V.A. Potemkin, A.A. Pinkerton. J. Am. Chem. Soc. 128, 14728 (2006)
  24. D.V. Korabel'nikov, Yu.N. Zhuravlev. RSC Advances. 9, 12020 (2019)
  25. A.O. Borissova, A.A. Korlyukov, M.Y. Antipin, K.A. Lyssenko. J. Phys. Chem. A. 112, 11519 (2008)
  26. F. Mouhat, F-X. Coudert. Phys. Rev. B. 90, 224104 (2014)
  27. R. Hill. Proc. Phys. Soc. Sect. A. 65, 349 (1952)
  28. S.F. Pugh. Philos. Mag. 45, 823 (1954)
  29. S. Masys, V. Jonauskas. Comput. Mater. Sci. 108, 153 (2015)
  30. D.V. Korabel'nikov, Yu.N. Zhuravlev. Mater. Sci. Eng. B. 293, 116468 (2023)

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.