Электронные взаимодействия в двумерных полимерах C60
Булушева Л.Г.1, Окотруб А.В.1
1Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
Email: bul@che.nsk.su
Поступила в редакцию: 25 марта 2005 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2005 г.
Электронная структура тетрагонального и ромбоэдрического полимеров C60 исследована методом рентгеновской эмиссионной спектроскопии. По сравнению с молекулярным кристаллом C60 образование межмолекулярных ковалентных связей в двумерных слоях приводит к уширению максимумов CKalpha-спектров, понижению плотности высокоэнергетических состояний и увеличению ширины валентной полосы полимеров. Интерпретация экспериментальных данных проводится по результатам расчетов каркаса C60, образующего восемь и двенадцать ковалентных связей, в приближении теории функционала плотности. Показано, что электронные взаимодействия между C60 в полимеризованных слоях обеспечиваются молекулярными орбиталями двух типов, которые в основном располагаются на 0.5-3 и ~ 5 eV ниже уровня Ферми. PACS: 61.48.+c, 71.15.Mb
- B. Sundqvist. Physica B 265, 208 (1999)
- M. Nunez-Rugueiro, L. Marques, J.-L. Hodeau, O. Bethoux, M. Perroux. Phys. Rev. Lett. 74, 278 (1995)
- V.A. Davydov, L.S. Kashevarova, A.V. Rakhmanina, V. Agafonov, H. Allouchi, R. Ceolin, A.V. Dzyabchenko, V.M. Senyavin, H. Szwarc. Phys. Rev. B 58, 14 786 (1998)
- G. Oszlanyi, L. Forro. Solid State Commun. 93, 265 (1995)
- C.H. Xu, G.E. Scuseria. Phys. Rev. Lett. 74, 274 (1995)
- V.V. Belavin, L.G. Bulusheva, A.V. Okotrub, D. Tomanek. J. Phys. Chem. Sol. 61, 1901 (2000)
- S. Okada, S. Saito. Phys. Rev. B 55, 4039 (1997)
- S. Okada, S. Saito. Phys. Rev. B 59, 1930 (1999)
- A.V. Okotrub, L.G. Bulusheva, Yu.V. Shevstov, L.N. Mazalov, O.A. Gudaev, V.K. Malinovskii. Phys. Low-Dim. Struct. 5/6, 103 (1997)
- T.L. Makarova, B. Sundqvist, Y. Kopelevich. Synth. Met. 137, 1335 (2003)
- T.L. Makarova, B. Sundqvist, P. Scharff, M.E. Gaevski, E. Olsson, V.A. Davydov, A.V. Rakhmanina, L.S. Kashevarova. Carbon 39, 2203 (2001)
- T.L. Makarova, B. Sundqvist, R. Hohne, P. Esquinazi, Y. Kopelevich, P. Scharff, V.A. Davydov, L.S. Kashevarova, A.V. Rakhmanina. Nature (London) 413, 716 (2001)
- R.A. Wood, M.H. Lewis, M.R. Lees, S.M. Bennington, M.G. Cain, N. Kitamure. J. Phys.: Cond. Matter 14, 385 (2002)
- A.V. Okotrub, V.V. Belavin, L.G. Bulusheva, V.A. Davydov, T.L. Makarova, D. Tomanek. J. Chem. Phys. 115, 5637 (2001)
- D.W. Boukhavalov, P.F. Karimov, E.Z. Kurmaev, T. Hamilton, A. Moewes, L.D. Finkelstein, M.I. Katsnelson, V.A. Davydov, A.V. Rakhmanina, T.L. Makarova, Y. Kopelevich, S. Chiuzbaian, M. Neumann. Phys. Rev. B 69, 115 425 (2004)
- V.V. Belavin, L.G. Bulusheva, A.V. Okotrub, T.L. Makarova. Phys. Rev. B 70, 155 402 (2004)
- В.А. Давыдов, Л.С. Кашеварова, А.В. Рахманина, В.М. Сенявин, В. Агафонов, Р. Сеоля, А. Шварк. Письма в ЖЭТФ 68, 881 (1998)
- A.V. Okotrub, L.G. Bulusheva. Full. Sci. Tech. 6, 405 (1998)
- A.D. Becke. J. Chem. Phys. 98, 5648 (1993)
- C. Lee, W. Yang, R.G. Parr. Phys. Rev. B 37, 785 (1988)
- Jaguar 3.5. Schrodinger Inc. Portland, OR (1998)
- B. Narymbetov, V. Agafonov, V.A. Davydov, L.S. Kashevarova, A.V. Rakhmanina, A.V. Dzyabchenko, V.I. Kulakov, R. Ceolin. Chem. Phys. Lett. 367, 157 (2003)
- K. Hedberg, L. Hedberg, D.S. Bethune, C.A. Brown, H.C. Dorn, R.D. Johnson, M. de Vries. Science 254, 410 (1991)
- X. Chen, S. Yamanaka, K. Sato, Y. Inoue, M. Yasukawa. Chem. Phys. Lett. 356, 291 (2002)
- D.S. Urch. In: Electron Spectroscopy --- Theory Techniquest and Applications / Eds G.R. Brundle, A.D. Baker. Academic Press (1979). Vol. 3. P. 1
- G. Schaftenaar, J.H. Noordik. J. Comput.-Aided Mol. Design 14, 123 (2000)
- J.-H. Guo, Y. Luo, O. Vahtras, P. Skytt, N. Wassdahl, H. Angstrem gren, J. Nordgren. Chem. Phys. Lett. 227, 98 (1994)
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.