Вышедшие номера
Электронная структура, оптические свойства и поведение под давлением в соединениях CdB4O7 и HgB4O7
Переводная версия: 10.1134/S1063783418090305
РФФИ, мол_а, 16-32-00373
Шинкоренко А.С.1, Зиненко В.И.1, Павловский М.С.1
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: shas@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 15 марта 2018 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2018 г.

В рамках теории функционала плотности с использованием пакета VASP из первых принципов выполнены расчеты структурных, электронных и оптических свойств соединений тетраборатов HgB4O7 и CdB4O7 в трех структурных модификациях с симметрией Pbca, Cmcm и Pmn21. Расчеты электронной зонной структуры показали, что исследуемые соединения во всех рассматриваемых модификациях являются диэлектриками с шириной запрещенной зоны 2-4 eV. Расчеты структурных свойств исследуемых тетраборатов под давлением показали, что фазовый переход между структурами Pbca и Pmn21 в тетраборате кадмия и тетраборате ртути происходит при давлениях 4.8 GPa и 4.7 GPa соответственно. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 16-32-00373 мол_а и с использованием оборудования Центра коллективного пользования "Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса" НИЦ "Курчатовский институт", http://ckp.nrcki.ru/.
  1. P. Becker. Adv. Mater. 10, 13, 979 (1998)
  2. M. Martinez-Rippol, S. Martinez-Carrera, S. Garcia-Blanco. Acta Cryst. B 27, 672 (1971)
  3. R.D. Shannon. Acta Cryst. A 32, 751 (1976)
  4. M. Prokic. Nucl. Instrum. Meth. 175, 1, 83 (1980)
  5. J. Krogh-Moe. Acta Chem. Scand. 18, 2055 (1964)
  6. K. Machida, H. Hata, K. Okuno, G. Adachi, J. Shiokawa. J. Inorg. Nucl. Chem. 41, 1425 (1979)
  7. H. Huppertz. Z. Naturforsch. 58b, 257 (2003)
  8. H. Huppertz, G. Heymann. Solid State Sci. 5, 2, 281 (2003)
  9. J.S. Knyrim, F.M. Schappacher, R. Pottgen, J.S. auf der Gunne, D. Johrendt, H. Huppertz. Chem. Mater. 19, 2, 254 (2007)
  10. H. Emmea, M. Weilb, H. Huppertz. Z. Naturforsch. 60b, 815 (2005)
  11. J. S. Knyrim, S. Romer, W. Schnick, H. Huppertz. Solid State Sci. 11, 2, 336 (2009)
  12. M. Weil. Acta Cryst. E 59, 40 (2003)
  13. M.Ihara, J. Krogh-Moe. Acta Cryst. 20, 132 (1966)
  14. B. Winkler, A.G. Castellanos Guzman, L. Wiehl, L. Bayarjargal, V. Milman. Solid State Sci. 14, 8, 1080 (2012)
  15. G. Kresse, D. Joubert. Phys. Rev. B 59, 1758 (1999)
  16. P.E. Blochl. Phys. Rev. B 50, 17953 (1994)
  17. G. Kresse, J. Hafner. Phys. Rev. B 47, 558 (1993)
  18. G. Kresse, J. Furthmuller. Phys. Rev. B 54, 11169 (1996)
  19. J.P. Perdew. In: Electronic Structures of Solids' 91 / Eds P. Ziesche, H. Eschrig. Akademie Verlag, Berlin (1991). P. 11
  20. H.J. Monkhorst. J.D. Pack. Phys. Rev. B 13, 5188 (1976)
  21. J.A. Mc Leod, R.J. Green, N.A. Skorikov, L.D. Finkelstein, M. Abu-Samak, E.Z. Kurmaev, A. Moewes. Proc. SPIE 7940, 79400R-1 (2011)
  22. M. Gajdos, K. Hummer, G. Kresse, J. Furthmuller, F. Bechstedt. Phys. Rev. B 73, 045112 (2006)
  23. F. Han. A Modern Course in The Quantum Theory of Solids. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore (2012). 720 p.

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.