高压下材料结构相变及物性的第一性原理研究

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhoulinqin274385037
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本论文利用第一性原理方法研究了富氢化合物、过渡金属氮化物以及铁基磷酸盐体系,探讨了体系在高压下的结构相变和物性。   富氢化合物是降低氢的金属化压力的重要介质,是实现金属氢的有效途径。首先研究了甲烷在高压下的结构和电子性质。在65 Gpa以下得到了三个CH4的高压相:I(4)3m、Pmn21和P21/c。它们稳定存在的压力范围分别为0-14 Gpa、14-21Gpa以及21-65 Gpa。其中P21/c结构的喇曼光谱和实验的特征喇曼模式相符。当压力增大至65 Gpa,甲烷又经历了由P21/c结构到Pnma结构的相变。对于Pnma相,CH4分子的取向在79、88和92 Gpa的压力下发生了明显变化。在讨论的压力范围内,甲烷仍然是绝缘体。   为了进一步探讨富氢化合物在高压下的金属化,研究了砷化氢在高压下的金属化机制。能带结构表明AsH3的金属化压力为40 Gpa。在AsH3的金属化过程中,As4d轨道起到了关键性作用,As4d轨道接收了H1s轨道转移的大部分电荷。随着压力增大,H1s轨道向As4d轨道转移的电荷量逐渐增多,使得体系的离子性增强。与此同时,体系的可压缩性增强,因而AsH3可以在相对较低的压力下金属化。   对于过渡金属氮化物,研究了CrN在高压下的结构和磁性。结果表明CrN在132 Gpa发生了由反铁磁岩盐结构到非磁的Pnma结构的相变。在压力的作用下,Cr离子磁矩迅速减小。能带展宽使部分电子发生自旋翻转,从而导致Cr离子磁矩减小。   对LiFePO4施加压力,体系在3.3 Gpa从Pnma结构相变为Cmcm结构。随着压力增大,Fe离子磁矩缓慢减小,体系的极化主要来自Fe3d电子,Fe3d轨道和O2p轨道之间存在明显杂化。   论文工作得到了甲烷的高压新相,探讨了CH4分子的取向变化,为富氢化合物的实验研究提供了理论依据。论文工作还分析了磁性离子磁矩在压力作用下减小的原因,有助于深入理解高压磁性机理。  
其他文献
开始上课了,龚老师说:“同学们,我们这节课画一幅有趣的画.”语文课上画画,看来真有点意思呢,我想.rn龚老师拿起粉笔,一边说:“首先,画一个圆圆的大脑袋.”一边画了一个不圆
对于生物体而言,锰是必需的微量元素之一,但体内过量Mn2+会产生神经毒性。本论文结合磁共振成像和组织病理学的方法研究了Mn2+的神经毒性,其目的是探讨Mn2+的毒性机制以及磁共振
油井参数(包括温度、压力、流量等)的监测,对优化油藏经营、优化生产管理、提高最终采收率具有指导意义,目前,随着世界很多大油田逐渐进入高含水开采后期以及海洋油田的开发,
周公姓姬名旦,是周文王第四子,周武王的弟弟;是西周初期杰出的政治家、军事家和思想家;曾两次辅佐周武王东伐纣王,并制作礼乐,实现天下大治。因其采邑在周,爵为上公,故称周公
石墨烯是一种由单个原子层的碳元素组成的二维晶体材料,具有奇异的线性色散关系,形成了固体材料中独特的狄拉克费米子系统,因而受到基础研究的高度重视。同时,作为潜在的全碳电子
近年来,纳米材料由于其独特的性能及应用成为研究学者关注的焦点。而钴基化合物纳米结构阵列具有独特的结构,优秀的电容性能,因而在超级电容器、太阳能电池、锂离子电池等领域有着十分广泛的应用。本论文以钴基化合物为研究对象,利用Co3O4纳米线为牺牲模板水热法制备Co3S4纳米片阵列,在此基础上分别将Co3O4纳米线与Co3S4纳米片阵列直接作为电极,并对其电容性能进行测试。同时采用水热法制备ZnCo2O4
本论文主要研究了晶粒大小和碱金属元素掺杂对钙钛矿结构锰氧化物磁热效应及相关物性的影响,旨在寻找提高该体系化合物磁热效应的方法及其中的内在机理。论文的主要内容如下:
瞬变电磁法是目前应用极其广泛的一种地质勘探方法,该探测方法广泛用于深层地下水资源探测、矿产资源探测、地下溶洞勘探以及未爆炸物勘查等领域。一次磁场向地下传播,当其遇到
量子信息和量子计算机科学的发展,促使了各种新型量子耦合器件的出现。其所展示的各种新奇的量子相干效应成为量子物理近些年的一个重要的研究方向。而对这些有限尺寸的器件的
射频磁控溅射是应用最为广泛的等离子体镀膜方式之一。射频电源的输出阻抗与等离子体负载等效阻抗必须相匹配,以达到最佳溅射镀膜效果。对于气体放电负载,气体流量、溅射温度等