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基本信息

項目名稱:
銦團(tuán)簇結(jié)構(gòu)和電子性質(zhì)的密度泛函研究
小類:
數(shù)理
簡介:
用密度泛函方法研究了Inn(n=2-7)團(tuán)簇的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)和電子性質(zhì)。
詳細(xì)介紹:
團(tuán)簇是由幾個至幾千個或上萬個原子、分子或離子組成的相對穩(wěn)定的聚集體,作為連接孤立原子分子與凝聚態(tài)物質(zhì)之間的橋梁,具有獨特的物理化學(xué)性質(zhì),如幾何結(jié)構(gòu),光、電、磁學(xué)性質(zhì)等[1-3]。自旋多重度對結(jié)構(gòu)的影響不大;對于基態(tài)結(jié)構(gòu),n≤5時為平面結(jié)構(gòu),n≥6時為立體結(jié)構(gòu),n=6為結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變點;平均結(jié)合能曲線隨團(tuán)簇尺寸增大逐漸平緩;能隙、結(jié)合能的二階差分和電離勢隨團(tuán)簇尺寸的變化趨勢完全一致,均反映出In4團(tuán)簇的基態(tài)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定,具有較強(qiáng)的非金屬性。

作品專業(yè)信息

撰寫目的和基本思路

1. 作品撰寫的目的 通過對銦團(tuán)簇結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的研究,探索銦團(tuán)簇的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的電子性質(zhì)。 2. 作品撰寫的基本思路 我們首先設(shè)計出團(tuán)簇的初始幾何構(gòu)型,其次用B3LYP/DGDZVP方法進(jìn)行優(yōu)化并計算優(yōu)化后穩(wěn)定結(jié)構(gòu)的性質(zhì),最后對結(jié)構(gòu)及性質(zhì)做了理論分析。

科學(xué)性、先進(jìn)性及獨特之處

作品書寫符合學(xué)術(shù)論文規(guī)范,內(nèi)容詳實,所研究內(nèi)容為團(tuán)簇領(lǐng)域中的前沿課題,對了解團(tuán)簇結(jié)構(gòu)及性質(zhì)有重要的科學(xué)指導(dǎo)意義,也為制備新型功能納米材料奠定了科學(xué)理論基礎(chǔ)。

應(yīng)用價值和現(xiàn)實意義

作品研究了銦團(tuán)簇結(jié)構(gòu)及性質(zhì),使得人們對小銦團(tuán)簇有一定的認(rèn)識,并為后續(xù)銦團(tuán)簇的研究鋪平了道路,同時對其它組分團(tuán)簇的研究有一定的借鑒作用,也為合成新型功能材料提供了有力的科學(xué)理論支持。

學(xué)術(shù)論文摘要

用密度泛函方法研究了銦團(tuán)簇的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)和電子性質(zhì)。結(jié)果表明:自旋多重度對結(jié)構(gòu)的影響不大;對于基態(tài)結(jié)構(gòu),n≤5時為平面結(jié)構(gòu),n≥6時為立體結(jié)構(gòu),n=6為結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變點;平均結(jié)合能曲線隨團(tuán)簇尺寸增大逐漸平緩;能隙、結(jié)合能的二階差分和電離勢隨團(tuán)簇尺寸的變化趨勢完全一致,均反映出In4團(tuán)簇的基態(tài)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定,具有較強(qiáng)的非金屬性。

獲獎情況

作品在2010年11月隴東學(xué)院第十一屆“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽中獲一等獎。

鑒定結(jié)果

參考文獻(xiàn)

[1] 王廣厚. 團(tuán)簇物理學(xué)[M]. 上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,2003 [2] Cuppens J, Romero C P, Lievens P, et al. Superconductivity in Pb cluster assembled systems with different degrees of coagulation[J]. Phys. Rev. B, 2010, 81: 064517 [3] 李高清,李向富. AgCl團(tuán)簇的熔化行為[J]. 原子與分子物理學(xué)報, 2009, 26(6): 1067 [4] 葛桂賢,井群,楊致等.第一性原理對NaBen(n=2-12)團(tuán)簇最低能量結(jié)構(gòu)及其電子性質(zhì)的研究[J]. 物理學(xué)報, 2006, 55(9): 4548 [5] Rayane D, Melinon P, Cabaud B, et al. Electronic properties and fragmentation processes for singly and doubly charged indium clusters[J]. J. Chem. Phys., 1989, 90 (6): 3295 [6] ] Cottancin E, Pellarin M, Lerme J, et al. Unimolecular dissociation of trivalent metal cluster ions (Aln+, Gan+, Inn+): Evidence for a transition from covalent to metallic bonding[J]. Z. Phys. D, 1997,40: 288 [7] Lerme J, Dugourd P, .Hudgins R R, et al. High-Resolution ion mobility measurements of Indium clusters: Electron spill-out in metal clusters anions and cations[J]. Chem. Phys. Lett., 1999, 304(1/2): 19

同類課題研究水平概述

團(tuán)簇的研究始于上世紀(jì)60年代。團(tuán)簇的研究無論在實驗上還是理論上,都是以幾何結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)的,目前有大量的科技工作者研究團(tuán)簇的基態(tài)結(jié)構(gòu),所用的方法主要有從頭算法、半經(jīng)驗法和經(jīng)驗法,還有實驗上的離子濺射法等,但每一種方法都有一定的局限性,所以也有新的研究方法不斷出現(xiàn)。大家公認(rèn)的是從頭算法的結(jié)果最可靠,與實驗結(jié)果最接近,但是這種方法對計算機(jī)的計算速度要求非常高,即使巨型工作站也只能算到幾千個原子,所以幾何結(jié)構(gòu)的研究局限于很有限的原子數(shù)目,對光電學(xué)性質(zhì)也僅限于較小尺寸團(tuán)簇。因此當(dāng)前團(tuán)簇研究還很不成熟,實驗上主要是歐美國家通過離子濺射來研究團(tuán)簇的穩(wěn)定性、分裂通道、電離勢等方面工作。特別是2000年以來,有許多實驗結(jié)果發(fā)表,尤其是Physics Review Letter和Europe Physics Journal of D上發(fā)表的實驗較為突出。我國團(tuán)簇方面的實驗還很落后,只有南京大學(xué)能做一些簡單的團(tuán)簇實驗。理論研究更是建立在在計算機(jī)的運算速度之上的,經(jīng)典程序算的尺寸大,但可靠性差;從頭算法精度高,但受計算機(jī)的速度限制;故目前主要集中在較小團(tuán)簇方面的研究。最近大家都對過渡金屬團(tuán)簇和摻雜團(tuán)簇很感興趣,這也是我們今后努力的方向。我們查閱了國內(nèi)外的文獻(xiàn)庫,有關(guān)銦團(tuán)簇的研究工作還很少,于是就選了銦團(tuán)簇作為研究對象。作品在2010年11月隴東學(xué)院第十一屆“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽中獲一等獎,并受到評委老師的一致好評。
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