Вышедшие номера
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.
  1. M. Damnjanovic. Eur. J. Phys. 8, 1 (1987)
  2. R.A. Evarestov. Phys. Rev. B 83, 134108 (2011)
  3. S.L. Skj rv, K. H ydalsvik, A.B. Blichfeld, M.-A. Einarsrud, T.R. Grande. Soc. Open. Sci. 5, 180368 (2018)
  4. А.И. Лебедев. ФТТ 57, 316 (2015). [A.I. Lebedev. Phys. Solid State 57, 331 (2015)]
  5. 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)
  6. M. Fukuda, K. Yamaura. J. Ceram.Soc. Jpn 131, 126 (2023)
  7. J. Heyd, G.E. Scuseria, M. Ernzerhof. J. Chem. Phys. 118, 8207 (2003)
  8. 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)
  9. F. Schmidt, M. Landmann, E. Rauls, N. Argiolas, S. Sanna, W.G. Schmidt, A. Schindlmayr. Adv. Mater. Sci. Eng. 398, 1317 (2017)
  10. 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)
  11. D.V. Oliveira, M.F. Peintinger, J. Laun, T. Bredow. J. Comput. Chem. 40, 2364 (2019)
  12. J. Laun, T. Bredow. J. Comput. Chem. 43, 839 (2022)
  13. H.J. Monkhorst, J.D. Pack. Phys. Rev. B 13, 5188 (1976)
  14. S. Grimme. J. Comput. Chem. 27, 1787 (2006)
  15. R.A. Evarestov, A.V. Bandura. J. Comput. Chem. 33, 1123 (2012)
  16. G. Kresse, J. Furthmuller. Comput. Mater. Sci. 6, 15 (1996)
  17. S. Simsek, H. Koc, V.A. Trepakov, A.M. Mamedov, E. Ozbay. Ferroelectrics, 461, 99 (2014)
  18. C.M.I. Okoye, J. Phys. Condens. Matter 15, 5945 (2003)
  19. M.A. Faridi, S. Tariq, M.I. Jamil, A. Batool, S. Nadeem, A. Amin. Chin. J. Phys. 56, 1481 (2018)
  20. F.M. Michel-calendini, L. Castet. Ferroelectrics 13, 367 (1976)
  21. 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)
  22. K. Parlinski, Z.Q. Li, Y. Kawazoe. Phys. Rev. Lett. 78, 4063 (1997)
  23. 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.