Неэмпирические расчеты свойств кристаллов KNbO3 и RbNbO3
Эварестов Р.А.1, Новиков С.С.1,2
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

Email: r.evarestov@spbu.ru
Поступила в редакцию: 15 февраля 2025 г.
В окончательной редакции: 16 февраля 2025 г.
Принята к печати: 16 февраля 2025 г.
Выставление онлайн: 22 марта 2025 г.
В рамках теории функционала плотности (DFT) с использованием HSE06 функционала рассчитаны электронные и механические свойства ниобатов калия и рубидия, образующих в зависимости от температуры решетку в кубической, тетрагональной, орторомбической или ромбоэдрической сингонии. Исходя из полученных дисперсионных кривых для данных перовскитов, было установлено, что во всех фазах, кроме ромбоэдрической KNbO3 имеет мнимые моды, свидетельствующие о неустойчивости структур. Однако для RbNbO3 подобной картины не наблюдалось, и кроме фазы с кубической структурой мнимые частоты в дисперсионных зависимостях отсутствовали. Для всех фаз кристаллов RbNbO3 и KNbO3 рассчитаны электронные зоны, высокочастотная диэлектрическая проницаемость, энергия образования кристаллической решетки и другие свойства. Ключевые слова: ниобат рубидия, ниобат калия, фазовые переходы, электронные и механические свойства.
- M. Damnjanovic. Eur. J. Phys. 8, 1 (1987)
- R.A. Evarestov. Phys. Rev. B 83, 134108 (2011)
- S.L. Skj rv, K. H ydalsvik, A.B. Blichfeld, M.-A. Einarsrud, T.R. Grande. Soc. Open. Sci. 5, 180368 (2018)
- А.И. Лебедев. ФТТ 57, 316 (2015). [A.I. Lebedev. Phys. Solid State 57, 331 (2015)]
- A. Yamamoto, K. Murase, T. Sato, K. Sugiyama, T. Kawamata, Y. Inaguma, J.I. Yamaura, K. Shitara, R. Yokoi, H. Moriwake. Dalton Trans. 53, 7044 (2024)
- M. Fukuda, K. Yamaura. J. Ceram.Soc. Jpn 131, 126 (2023)
- J. Heyd, G.E. Scuseria, M. Ernzerhof. J. Chem. Phys. 118, 8207 (2003)
- R. Dovesi, A. Erba, R. Orlando, C.M. Zicovich-Wilson, B. Civalleri, L. Maschio, M. Rerat, S. Casassa, J. Baima, S. Salustro, B. Kirtman. Comput. Mol. Sci. 8, 1360 (2018)
- F. Schmidt, M. Landmann, E. Rauls, N. Argiolas, S. Sanna, W.G. Schmidt, A. Schindlmayr. Adv. Mater. Sci. Eng. 398, 1317 (2017)
- A. Dovesi, V.R.Saunders, C. Roetti, R. Orlando, C.M. Zicovich-Wilson, F. Pascale, B. Civalleri, K. Doll, N.M. Harrison, I.J. Bush, P. D'Arco, M. Llunell, M. Causa, Y. Noel, L. Maschio, A. Erba, M. Rerat, S. Casassa, CRYSTAL17 User's Manual, University of Turin, Torino, Italy (2018)
- D.V. Oliveira, M.F. Peintinger, J. Laun, T. Bredow. J. Comput. Chem. 40, 2364 (2019)
- J. Laun, T. Bredow. J. Comput. Chem. 43, 839 (2022)
- H.J. Monkhorst, J.D. Pack. Phys. Rev. B 13, 5188 (1976)
- S. Grimme. J. Comput. Chem. 27, 1787 (2006)
- R.A. Evarestov, A.V. Bandura. J. Comput. Chem. 33, 1123 (2012)
- G. Kresse, J. Furthmuller. Comput. Mater. Sci. 6, 15 (1996)
- S. Simsek, H. Koc, V.A. Trepakov, A.M. Mamedov, E. Ozbay. Ferroelectrics, 461, 99 (2014)
- C.M.I. Okoye, J. Phys. Condens. Matter 15, 5945 (2003)
- M.A. Faridi, S. Tariq, M.I. Jamil, A. Batool, S. Nadeem, A. Amin. Chin. J. Phys. 56, 1481 (2018)
- F.M. Michel-calendini, L. Castet. Ferroelectrics 13, 367 (1976)
- S. Azam, M. Irfan, Z. Abbas, M. Rani, T. Saleem, D. A. Younus, N. Akhtar, B. Liaqat, M. Shabbir, H. Abdullah, G. Al-Sehemi. Dig. J. Nanomater. Biostructures 14, 751 (2019)
- K. Parlinski, Z.Q. Li, Y. Kawazoe. Phys. Rev. Lett. 78, 4063 (1997)
- R.A. Evarestov, M.V. Losev. J. Comput. Chem. 30, 2645 (2009)
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.