Вышедшие номера
Фононный спектр и упругие свойства Gd2Sn2O7: ab initio расчет
Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Project, FEUZ-2023-0017
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation , theme "Quantum", 122021000038-7
Чернышев В.А. 1, Глухов К.И. 1, Заяц П.А. 2
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
2Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: vladimir.chernyshev@urfu.ru, glukhovk172@yandex.ru
Поступила в редакцию: 24 января 2024 г.
В окончательной редакции: 10 июля 2024 г.
Принята к печати: 22 июля 2024 г.
Выставление онлайн: 30 сентября 2024 г.

В рамках ab initio подхода проведен расчет фононного спектра станната гадолиния Gd2Sn2O7, определены частоты и типы фононных мод, активных в инфракрасном поглощении и комбинационном рассеянии света. Из анализа векторов смещений, полученных при расчете из первых принципов, определена степень участия ионов в фононных модах. Рассчитаны упругие постоянные и твердость Gd2Sn2O7. Исследовано влияние гидростатического сжатия на частоты фундаментальных колебаний. Расчеты проведены в рамках подхода МО ЛКАО с гибридными функционалами, учитывающими вклад нелокального обмена в формализме Хартри-Фока. Показана возможность использовать псевдопотенциал для описания внутренних оболочек редкоземельного иона. Ключевые слова: редкоземельные станнаты, фононы, упругие постоянные, гибридные функционалы.
  1. M.A. Subramanian, G. Aravamudan, G.V. Subba Rao. Prog. Solid St. Chem., 15 (2), 55 (1983). DOI: 10.1016/0079-6786(83)90001-8
  2. R. Zhang, Q. Xu, W. Pan, C.L. Wan, L.H. Qi, H.Z. Miao. Key Eng. Mater., 336-338, 420 (2007). DOI: 10.4028/www.scientific.net/kem.336-338.420
  3. D.R. Clarke. Surf. Coat. Technol., 163, 67 (2003). DOI: 10.1016/S0257-8972(02)00593-5
  4. J.W. Fergus. Metall. Mater. Trans. E, 1 (2), 118 (2014). DOI: 10.1007/s40553-014-0012-y
  5. K.E. Sickafus. Science, 289, 748 (2000). DOI: 10.1126/science.289.5480.748
  6. J. Lian, R.C. Ewing et al. J. Mater. Res., 19, 1575 (2004). DOI: 10.1557/JMR.2004.0178
  7. R. Cao, G. Quan, Z. Shi, T. Chen, Z. Luo, G. Zheng, Z. Hu. J. Phys. Chem. Solids., 118, 109 (2018). DOI: 10.1016/j.jpcs.2018.03.002
  8. A.M. Srivastava. Opt. Materials, 31 (6), 881 (2009). DOI: 10.1016/j.optmat.2008.10.021
  9. С.А. Климин, М.Н. Попова, Е.П. Чукалина, Б.З. Малкин, А.Р. Закиров, E. Antic-Fidancev, Ph. Goldner, P. Aschehoug, G. Dhalenne. ФТТ, 47 (8), 1376 (2005). [S.A. Klimin, M.N. Popova, E.P. Chukalina, B.Z. Malkin, A.R. Zakirov, E. Antic-Fidancev, Ph. Goldner, P. Aschehoug, G. Dhalenne. Phys. Solid State, 47 (8), 1425 (2005). DOI: 10.1134/1.2014481]
  10. D. Jina, X. Yu, H. Yang, H. Zhu, L. Wang, Y. Zheng. J. Alloys Compd., 474, 557 (2009). DOI: 10.1016/j.jallcom.2008.06.159
  11. A.A. Saleh, H.Z. Hamamera, H.K. Khanfar, A.F. Qasrawi, G. Yumusak. Mat. Sci. Semicond. Proc., 88, 256 (2018). DOI: 10.1016/j.mssp.2018.08.017
  12. K.W. Li, H. Li, H. Zhang, R. Yu, H. Wang, H. Yan. Mater. Res. Bull., 41, 191 (2006). DOI: 10.1016/j.materresbull.2005.07.018
  13. R.A. McCauley, F.A. Hummel. J. Lumin., 6 (2), 105 (1973). DOI: 10.1016/0022-2313(73)90046-x
  14. S. Fujihara, K. Tokumo. Chem. Mater., 17, 22 (2005). DOI: 10.1021/cm0513785
  15. J. Feng, B. Xiao, Z.X. Qu, R. Zhou, W. Pan. Appl. Phys. Lett., 99, 201909 (2011). DOI: 10.1063/1.3659482
  16. Л.Т. Денисова, Ю.Ф. Каргин, В.М. Денисов. Неорган. матер., 53, 975 (2017). DOI: 10.7868/S0002337X17090111
  17. M.T. Vandenborre, E. Husson, J.P. Chatry, D. Michel. J. Raman Spectrosc., 14, 63 (1983). DOI: 10.1002/jrs.1250140202
  18. K.M. Turner, C.L. Tracy, W.L. Mao, R.C. Ewing. J. Phys.: Condens. Matter., 29, 504005 (2017). DOI: 10.1088/1361-648X/aa9960
  19. R. Pei, B. Lu, Y. Dong, B. You. Acta Materialia, 270, 119868 (2024). DOI: 10.1016/j.actamat.2024.119868
  20. J. Liao, L. Kong, Q. Wang, J. Li, G. Peng. J. Adv. Opt. Photon., 1 (2), 95 (2018). DOI: 10.32604/jaop.2018.02756
  21. R. Dovesi, V.R. Saunders, C. Roetti, R. Orlando, C.M. Zicovich-Wilson, F. Pascale, B. Civalleri, K. Doll, N.M. Harrison, I.J. Bush, Ph. D'Arco, M. Llunel, M. Causa, Y. Noel, L. Maschio, A. Erba, M. Rerat, S. Casassa. CRYSTAL17 User's Manual [Электронный ресурс]. URL: http://www.crystal.unito.it/index.php
  22. F. Cora. Mol. Phys., 103 (18), 2483 (2005). DOI: 10.1080/00268970500179651
  23. G. Sophia, P. Baranek, C. Sarrazin, M. Rerat, R. Dovesi. Systematic influence of atomic substitution on the phase diagram of ABO3 ferroelectric perovskites (2014) [Электронный ресурс]. URL: http://www.crystal.unito.it/Basis_Sets/tin.html
  24. Energy-consistent Pseudopotentials of the Stuttgart [Электронный ресурс]. URL: http://www.tc.uni-koeln.de/PP/clickpse.en.html
  25. F. Pascale, C.M. Zicovich-Wilson, F. Lopez Gejo, B. Civalleri, R. Orlando, R. Dovesi. J. Comput. Chem., 25, 888 (2004). DOI: 10.1002/jcc.20019
  26. 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). DOI: 10.1002/qua.24658
  27. L. Maschio, B. Kirtman, R. Orlando, M. Rerat. J. Chem. Phys., 137 (20), 204113 (2012). DOI: 10.1063/1.4767438
  28. P. Labeguerie, F. Pascale, M. Merawa, C. Zicovich-Wilson, N. Makhouki, R. Dovesi. Eur. Phys. J. B, 43, 453 (2005). DOI: 10.1140/epjb/e2005-00078-6
  29. T.M. Duarte, P.G.C. Buzolin, I.M.G. Santos, E. Longo, J.R. Sambrano.  Theor. Chem. Accounts, 135 (6), 150 (2016).  DOI: 10.1007/s00214-016-1901-1 
  30. Y. Tian, B. Xu, Z. Zhao. Int. J. Refract. Hard. Met., 33, 93 (2012). DOI: 10.1016/j.ijrmhm.2012.02.021
  31. Д.В. Корабельников, Ю.Н. Журавлев. ФТТ, 58 (6), 1129 (2016). DOI: 10.1134/S1063783416060251 [D.V. Korabel'nikov, Y.N. Zhuravlev. Phys. Solid State,  58 (6), 1166 (2016). DOI: 10.1134/S106378341606025]
  32. Ю.Х. Векилов, О.М. Красильников. УФН, 179 (8), 883 (2009). DOI: 10.3367/UFNr.0179.200908f.0883

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.