Исследование сжимаемости цианамидов металлов и влияния давления на их электронные свойства
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами, 22-22-20026
Кемеровская область — Кузбасс, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами, 22-22-20026
Корабельников Д.В.
1, Федоров И.А.
11Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия
Email: dkorabelnikov@yandex.ru
Поступила в редакцию: 11 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 11 мая 2023 г.
Принята к печати: 26 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2023 г.
На основе теории функционала плотности исследовано влияние давления на структуру и электронные свойства кристаллических цианамидов металлов Zn(СN2) и NaSc(СN2)2. Выявлена отрицательная линейная сжимаемость Zn(СN2) и установлена её корреляция с микроскопическими изменениями атомной структуры под давлением. Показано, что NaSc(СN2)2 имеет низкую сжимаемость (0.2 TPa-1) в направлении, близком к ориентации цианамид-анионов. На основе квантово-топологического анализа электронной плотности изучены межатомные взаимодействия и выявлено, что связи Zn-N и Sc-N имеют частично ковалентный характер. Определены ширины запрещенных зон Zn(СN2) и NaSc(СN2)2 при давлениях до 1 GPa и установлено, что они отвечают УФ-диапазону 224-271 nm. Ключевые слова: цианамид, давление, сжимаемость, ширина запрещенной зоны, электронная плотность.
- M. Becker, M. Jansen. Acta Cryst. C. 57, 347 (2001)
- A. Corkett, R. Dronskowski, K. Chen. Eur. J. Inorg. Chem. 2020, 2596 (2020)
- Ю.М. Басалаев, А.М. Емельянова, А.В. Сидорова. Журн. структ. химии 59, 1827 (2018)
- K. Dolabdjian, A. Kobald, C.P. Romao, H-J. Meyer. Dalton Trans. 47, 10249 (2018)
- A.D. Becke. J. Chem. Phys. 140, 18A301 (2014)
- A.R. Oganov, C.J. Pickard, Q. Zhu, R.J. Needs. Nature. Rev. Mater. 4, 331 (2019)
- E. Zurek, W. Grochala. Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 2917 (2015)
- D. V. Korabel'nikov, Yu. N. Zhuravlev. J. Phys. Chem. Solids. 87, 38 (2015)
- Д.В. Корабельников, Ю.Н. Журавлев. ФТТ. 59, 248 (2017)
- I.A. Fedorov. Comput. Mater. Sci. 139, 252 (2017)
- Д.В. Корабельников, И.А. Федоров. ФТТ. 64, 1514 (2022)
- D.V. Korabel'nikov, Yu.N. Zhuravlev. J. Phys. Chem. A. 121, 6481 (2017)
- 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)
- D. Vilela Oliveira, J. Laun, M.F. Peintinger, T. Bredow. J. Comput. Chem. 40, 2364 (2019)
- J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof. Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996)
- A.D. Becke. J. Chem. Phys. 98, 5648 (1993)
- C.G. Broyden. J. Appl. Math. 6, 222 (1970)
- W.F. Perger, J. Criswell, B. Civalleri, R. Dovesi. Comput. Phys. Commun. 180, 1753 (2009)
- R. Gaillac, P. Pullumbi, F-X. Coudert. J. Phys. Condens. Matter. 28, 275201 (2016)
- R.F.W. Bader. Chem. Rev. 91, 893 (1991)
- C. Gatti. Z. Kristallogr. 220, 399 (2005)
- V.G. Tsirelson. Recent Advances in Quantum Theory of Atoms in Molecules. Weinheim: Wiley-VCH (2007)
- E.A. Zhurova, A.I. Stash, V.G. Tsirelson, V.V. Zhurov, E.V. Bartashevich, V.A. Potemkin, A.A. Pinkerton. J. Am. Chem. Soc. 128, 14728 (2006)
- D.V. Korabel'nikov, Yu.N. Zhuravlev. RSC Advances. 9, 12020 (2019)
- A.O. Borissova, A.A. Korlyukov, M.Y. Antipin, K.A. Lyssenko. J. Phys. Chem. A. 112, 11519 (2008)
- F. Mouhat, F-X. Coudert. Phys. Rev. B. 90, 224104 (2014)
- R. Hill. Proc. Phys. Soc. Sect. A. 65, 349 (1952)
- S.F. Pugh. Philos. Mag. 45, 823 (1954)
- S. Masys, V. Jonauskas. Comput. Mater. Sci. 108, 153 (2015)
- D.V. Korabel'nikov, Yu.N. Zhuravlev. Mater. Sci. Eng. B. 293, 116468 (2023)
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.