Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Физика твердого тела
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика твердого тела:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика твердого тела, 2017, том 59, выпуск 11, страницы 2272–2286
DOI: https://doi.org/10.21883/FTT.2017.11.45074.021
(Mi ftt9414)
 

Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Динамика решетки

Исследование механических, электронных и колебательных свойств оксидов свинца из первых принципов

Ю. Н. Журавлев, Д. В. Корабельников

Кемеровский государственный университет
Аннотация: В рамках теории функционала электронной плотности с градиентным обменно-корреляционным функционалом в форме Perdew–Becke–Ernzerhof и его гибридной версией с вкладом обмена по Хартри–Фоку 25% в базисе локализованных атомных орбиталей проведено первопринципное исследование кристаллического строения, химической связи, упругих и механических свойств, зонной структуры и плотности электронных состояний, а также нормальных длинноволновых колебаний девяти фазовых модификаций монооксида, диоксида и тетраоксида свинца в условиях нормального и внешнего давления. Для описания поведения физических параметров использовалось холодное 4-х и 3-х параметрическое уравнение состояния. Параметры кристаллической структуры находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными данными, а упругие постоянные указывают на ее механическую стабильность и анизотропию упругих свойств. Модули упругости, сдвига, Юнга, твердость, акустические скорости и температура Дебая существенно различаются для диоксида с одной стороны и монооксида и тетрооксида с другой. Различия в электронных свойствах объясняются характером гибридизации верхних заполненных и нижних незанятых энергетических зон, проявляющимся в плотности состояний. В монооксиде с ростом давления ширина непрямой запрещенной зоны уменьшается со скоростью 0.16 eV/GPa, а прямой увеличивается со скоростью 0.13 eV/GPa. Для идентификации кристаллических фаз вычислены частоты и интенсивности активных в ИК спектрах и спектрах комбинационного рассеяния длинноволновых мод.
Поступила в редакцию: 30.01.2017
Исправленный вариант: 05.04.2017
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2017, Volume 59, Issue 11, Pages 2296–2311
DOI: https://doi.org/10.1134/S106378341711035X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Ю. Н. Журавлев, Д. В. Корабельников, “Исследование механических, электронных и колебательных свойств оксидов свинца из первых принципов”, Физика твердого тела, 59:11 (2017), 2272–2286; Phys. Solid State, 59:11 (2017), 2296–2311
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZhuKor17}
\by Ю.~Н.~Журавлев, Д.~В.~Корабельников
\paper Исследование механических, электронных и колебательных свойств оксидов свинца из первых принципов
\jour Физика твердого тела
\yr 2017
\vol 59
\issue 11
\pages 2272--2286
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9414}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2017.11.45074.021}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=30554700}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2017
\vol 59
\issue 11
\pages 2296--2311
\crossref{https://doi.org/10.1134/S106378341711035X}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt9414
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v59/i11/p2272
  • Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
    1. Geoffrey Tse, “The structural, electronic, and vibrational properties of PbO2 using the density functional theory”, Materials Letters, 389 (2025), 138385  crossref
    2. Y. Cao, P. Wang, Y. Xu, T. Li, J. F. Liu, J. H. Duan, D. X. Zhang, S. G. Zhou, “First-principles calculations to investigate adhesion strength, stability and electronic properties of Al(111)/TiAl3(112) interface”, Indian J Phys, 97:6 (2023), 1679  crossref
    3. S. G. Zhou, M. L. Tian, Y. Xu, C. Zhang, Y. Cao, “First-principles study of the elastic, thermal and optical properties of α-PbO2 and β-PbO2”, Indian J Phys, 96:12 (2022), 3449  crossref
    4. Farida Bounab, Nacer-Eddine Chelali, Abdallah Merrouche, Loubna Salik, Nadir Bouarissa, Salah Daoud, “Ab initio study of thermophysical properties of β-PbO2 under high temperature and pressure”, Theor Chem Acc, 140:2 (2021)  crossref
    5. Piotr Fabrykiewicz, Radosław Przeniosło, Nevill Gonzalez Szwacki, Izabela Sosnowska, Emmanuelle Suard, François Fauth, “Orthorhombic symmetry and anisotropic properties of β-PbO2”, Phys. Rev. B, 103:6 (2021)  crossref
    6. Long Truong Nguyen, Guy Makov, “High-Pressure Phases of SnO and PbO: A Density Functional Theory Combined with an Evolutionary Algorithm Approach”, Materials, 14:21 (2021), 6552  crossref
    7. Cheng Wang, Shuai Wu, Xiao Yang, Zihe Yan, Guoxin Xie, Sichun Zhang, Jiadao Wang, Huaqiang Cao, “Thickness-dependent Young's modulus of polycrystalline α-PbO nanosheets”, Nanotechnology, 31:39 (2020), 395712  crossref
    8. Guo-jin Cao, Xiu-dong Jia, “Theoretical studies on dihedral angle-bending isomers of M2Pt20/- clusters”, Chinese Journal of Chemical Physics, 33:4 (2020), 450  crossref
    9. A F Qasrawi, Arwa N Abu Ghannam, “In situ monitoring of heat assisted oxidation and its effects on the structural, dielectric and optical conductivity parameters of Pb thin films as promising terahertz transmitters”, Mater. Res. Express, 6:11 (2019), 116412  crossref
    10. Farida Bounab, Nadir Bouarissa, Abdallah Merrouche, Abdelfateh Benmakhlouf, Salah Daoud, Nacer-Eddine Chelali, “Theoretical investigation of elastic constants and related properties of compressed PbO2”, J Comput Electron, 18:4 (2019), 1111  crossref
    11. Wided Zerguine, Djamila Abdi, Farid Habelhames, Meriem Lakhdari, Hassina Derbal-Habak, Yvan Bonnassieux, Denis Tondelier, Jinwoo Choi, Jean Michel Nunzi, Jean-Michel Nunzi, Rachid Bennacer, Mohammed El Ganaoui, “Annealing effect on the optical and photoelectrochemical properties of lead oxide”, Eur. Phys. J. Appl. Phys., 84:3 (2018), 30301  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика твердого тела Физика твердого тела
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:54
    PDF полного текста:31
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025