Вышедшие номера
Германид Mg2Ge под давлением: результаты эволюционного поиска из первых принципов
Переводная версия: 10.21883/PSS.2022.10.54229.316
Луняков Ю.В.1
1Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток, Россия
Email: luniakov@iacp.dvo.ru
Поступила в редакцию: 16 марта 2022 г.
В окончательной редакции: 19 мая 2022 г.
Принята к печати: 20 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 13 июля 2022 г.

C помощью пакета программ USPEX, реализующих эволюционные алгоритмы на базе теории функционала плотности (ТФП), был проведен поиск оптимальных структур германида магния Mg2Ge. Обнаружено, что под давлением P≥15 GPa, кроме известной орторомбической структуры Pnma, могут существовать еще и триклинные P1 и P-1, моноклинная P21/c, орторомбическая Amm2 и тригональная P3m1 структуры, которые являются неустойчивыми из-за сложного потенциального рельефа и переходят в гексагональную структуру симметрии P63/mmc под давлением P>17 GPa или в орторомбическую структуру Pnma под давлением P<14 GPa. Ключевые слова: Mg2Ge, кристаллическая структура, фазовые переходы, гидростатическое давление, эволюционный поиск, метод функционала плотности.
  1. A.A. Nayeb-Hashemi, J.B. Clark. Bulletin Alloy Phase Diagrams 5, 466 (1984)
  2. H. Udono, H. Tajima, M. Uchikoshi, M. Itakura. Jpn. J. Appl. Phys. 54, 7S2, 07JB06 (2015)
  3. A. Vantomme, J.E. Mahan, G.L. James, P.B. Margriet, V. Bael, K. Temst, C.V. Haesendonck. Appl. Phys. Lett. 70, 9, 1086 (1997)
  4. H. Zhang, X. Zhong, J.C. Shaw, L. Liu, Y. Huang, X. Duan. Energy Environ Sci. 6, 9, 2621 (2013)
  5. Y. Liao, M. Fan, Q. Xie, Q. Xiao, J. Xie, H. Yu, S. Wang, X. Ma. Appl. Surf. Sci. 458, 360 (2018)
  6. J. Tani, H. Kido. Physica B 364, 1-4, 218 (2005)
  7. J. Tani, M. Takahashi, H. Kido. J. Alloys. Compd. 485, 764 (2009)
  8. M. Cahana, Y. Gelbstein. Intermetallics 120, 5, 106767 (2020)
  9. G. Murtaza, A. Sajid, M. Rizwan, Y. Takagiwa, H. Khachai, M. Jibran, R. Khenata, S. Bin Omran. Mater. Sci. Semicond. Proc. 40, 429 (2015)
  10. G. Castillo-Hernandez, M. Yasseri, B. Klobes, S. Ayachi, E. Muller, J. Boor. J. Alloys. Compd. 845, 156205 (2020)
  11. L. Schlapbach, A. Zuttel. Nature 414, 6861, 353 (2001)
  12. P. Cannon, E.T. Conlin. Science 145, 3631, 487 (1964)
  13. F. Yu, J.-X. Sun, T.-H. Chen. Physica B 406, 9, 1789 (2011)
  14. M. Guezlane, H. Baaziz, Z. Charifi, A. Belgacem-Bouzida, Y. Djaballah. J. Sci. Adv. Mater. Devices 2, 1, 105 (2017)
  15. N.B. Bolotina, T.I. Dyuzheva, N.A. Bendeliani, V. Petricek, A.E. Petrova, V.I. Simonov. J. Alloys. Compd. 278, 1-2, 29 (1998)
  16. T.И. Дюжева, С.С. Кабалкина, Л.Ф. Верещагин. ДАН СССР 228, 5, 1073 (1976)
  17. Y. Li, Y. Gao, Y. Han, C. Liu, C. Peng, Q. Wang, F. Ke, Y. Ma, C. Gao. Appl. Phys. Lett. 107, 14, 142103 (2015)
  18. Ю.В. Луняков. ФТТ 62, 5, 783 (2020)
  19. C.W. Glass, A.R. Oganov, N. Hansen. Comp. Phys. Commun. 175, 11-12, 713 (2006)
  20. A.O. Lyakhov, A.R. Oganov, H.T. Stokes, Q. Zhu. Comp. Phys. Commun. 184, 4, 1172 (2013)
  21. A.R. Oganov, Y.M. Ma, Y. Xu, I. Errea, A. Bergara, A.O. Lyakhov. Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 7646 (2010)
  22. A.R. Oganov, A.O. Lyakhov, M. Valle. Acc. Chem. Res. 44, 3, 227 (2011)
  23. G. Kresse, J. Furthmuller. Phys. Rev. B 54, 16, 11169 (1996)
  24. A. Jain, Sh. Ping Ong, G. Hautier, Wei Chen, W.D. Richards, S. Dacek, Sh. Cholia, D. Gunter, D. Skinner, G. Ceder, K.A. Persson. APL Materials 1, 1, 011002 (2013)
  25. J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof. Phys. Rev. Lett. 77, 18, 3865 (1996)
  26. H.T. Stokes, D. Hatch. J. Appl. Cryst. 38, 1, 237 (2005)
  27. G. de la Flor, D. Orobengoa, E. Tasci, J.M. Perez-Mato, M.I. Aroyo. J. Appl. Cryst. 49, Part 2, 653 (2016)

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.