Вышедшие номера
Геометрическая структура и электронные свойства BN планарных и нанотрубных структур типа << хаекелит>>
Лисенков С.В.1, Виноградов Г.А.1, Астахова Т.Ю.1, Лебедев Н.Г.2
1Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, Москва, Россия
2Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия
Email: lisenkov@sky.chph.ras.ru
Поступила в редакцию: 13 января 2005 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2005 г.

Рассмотрены планарные и нанотрубные структуры на основе бора (B) и азота (N), состоящие из четырех-, шести- и восьмиугольников (названных по аналогии с углеродными наноструктурами того же топологического строения "хаекелитными"). Геометрические, энергетические и электронные свойства детально изучены для двух вариантов взаимного регулярного расположения многоугольников. Установлено, что BN-структуры (планарные и нанотрубки) типа "хаекелит" являются диэлектриками с энергетической щелью Eg~ 3.2-4.2 eV, меньшей значения Eg для BN-нанотрубок, состоящих только из шестиугольников. При этом когезионная энергия рассмотренных BN-нанотрубок на 0.3 eV/atom выше, чем для гексагональных BN-нанотрубок. Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант N 04-03-96501) и программой фундаментальных исследований РАН "Фундаментальные проблемы физики и химии наноразмерных систем и материалов". PACS: 71.20.Tx, 73.63.Fg
  1. S. Iijima. Nature (London) 354, 6348, 56 (1991)
  2. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P.C. Eklund. Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes. Academic Press, San Diego (1996). 965 p
  3. П. Харрис. Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые материалы XXI века / Пер. с англ. под ред. и с доп. Л.А. Чернозатонского. Техносфера. М. (2003). 336 с
  4. А.Л. Ивановский. Квантовая химия в материаловедении. Нанотубулярные формы вещества. Изд-во УрО РАН, Екатеринбург (1999). 176 с
  5. R. Tenne, A.K. Zettl. In: Carbon nanotubes: Synthesis, Structure, Properties and Applications / Eds M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, Ph. Avouris. Topics in Applied Physics. Springer, Berlin (2001). Vol. 80. P. 55
  6. N.G. Chopra, R.J. Luyken, K. Cherry, V.H. Crespi, M.L. Cohen, S.G. Louie, A. Zettl. Science 269, 996 (1995)
  7. Г.С. Захарова, В.Л. Волков, В.В. Ивановская, А.Л. Ивановский. Нанотрубки и родственные наноструктуры оксидов металлов. Изд-во УрО РАН, Екатеринбург (2005)
  8. A. Ruboi, J.L. Corkill, M.L. Cohen. Phys. Rev. B 49, 7, 5081 (1994)
  9. X. Blase, A. Rubio, S.G. Louie, M.L. Cohen. Europhys. Lett. 28, 5, 335 (1994)
  10. M. Menon, D. Srivastava. Chem. Phys. Lett. 307, 5--6, 407 (1999)
  11. D. Golberg, Y. Bando, L. Bourgeois, K. Kurashima, T. Sato. Appl. Phys. Lett. 77, 13, 1979 (2000)
  12. H. Terrones, M. Terrones, E. Hernandez, N. Grobert, J.-C. Charlier, P.M. Ajayan. Phys. Rev. Lett. 84, 8, 1716 (2000)
  13. Ph. Lambin, L.P. Biro. New J. Phys. 5, 141 (2003)
  14. X. Rocquefelte, G.-M. Rignanese, V. Meunier, H. Terrones, M. Terrones, J.-C. Charlier. NanoLett. 4, 5, 805 (2004)
  15. T.M. Schmidt, R.J. Baierle, P. Piquini, A. Fazzio. Phys. Rev. B 67, 11, 113 407 (2003)
  16. H.F. Bettinger, T. Dumitric'a, G.E. Scuseria, B.I. Yakobson. Phys. Rev. B 65, 4, 041 406(R) (2002)
  17. Y. Miyamoto, A. Ruboi, S. Berber, M. Yoon, D. Tomanek. Phys. Rev. B 69, 12, 121 413(R) (2004)
  18. J.R. Browser, D.A. Jelski, T.F. George. Inorg. Chem. 31, 2, 154 (1992)
  19. P. Hohenberg, W. Kohn. Phys. Rev. 136, 3, 864 (1964)
  20. X. Gonze, J.-M. Beuken, R. Caracas, F. Detraux, M. Fuchs, G.-M. Rignanese, L. Sindic, M. Verstraete, G. Zerah, F. Jollet, M. Torrent, A. Roy, M. Mikami, Ph. Ghosez, J.-Y. Raty, D.C. Allan. Comp. Mat. Science 25, 3, 478 (2002)
  21. URL http://www.abinit.org
  22. S. Goedecker. SIAM J. Sci. Comput. (USA) 18, 6 1605 (1997)
  23. M.C. Payne, M.P. Teter, D.C. Allan, T.A. Arias, J.D. Joannopoulos. Rev. Mod. Phys. 64, 4, 1045 (1992)
  24. X. Gonze. Phys. Rev. B 55, 16, 10 337 (1997)
  25. L. Wirtz, A. Rubio, R.A. De la Concha, A. Loiseau. Phys. Rev. B 68, 4, 045 425 (2003)
  26. L. Wirtz, V. Olevano, A.G. Marinopoulos, L. Reining, A. Rubio. Electronic Properties of Novel Materials: XVIIth International Winterschool / Eds H. Kuzmany, J. Fink, M. Mehring, S. Roth. World Scientific, Singapore (2003)
  27. A.G. Marinopoulos, L. Wirtz, A. Marini, V. Olevano, A. Rubio, L. Reining. Appl. Phys. A 78, 1157 (2004)
  28. С.В. Лисенков, Г.А. Виноградов, Н.Г. Лебедев. Письма в ЖЭТФ 81, 4, 222 (2005)
  29. J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof. Phys. Rev. Lett. 77, 18, 3865 (1996)
  30. N. Troullier, J.L. Martins. Phys. Rev. B 43, 3, 1993 (1991)
  31. L. Kleinman, D.M. Bylander. Phys. Rev. Lett. 48, 20, 1425 (1982)
  32. M. Fuchs, M. Scheffler. Comput. Phys. Commun. 119, 1, 67 (1999)
  33. H.B. Schlegel. J. Comp. Chem. 3, 2, 214 (1982)
  34. H.J. Monkhorst, J.D. Pack. Phys. Rev. B 13, 12, 5188 (1976)
  35. X. Blase, A. Rubio, S.G. Louie, M.L. Cohen. Phys. Rev. B 51, 11, 6868 (1995)
  36. С.В. Лисенков, Г.А. Виноградов, Т.Ю. Астахова, Н.Г. Лебедев. Письма в ЖЭТФ 81, 7, 431 (2005)
  37. H.J. Xiang, J. Yang, J.G. Hou, Q. Zhu. Phys. Rev. B 68, 035 427 (2003).

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.