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基于从固体锡确立的多体展开势能函数, 采用座标直接优化方法预测了锡原子簇分子(Sn_2-Sn_(300))的结构和相对稳定性, 并用蒙特卡罗方法验证了有关小的原子簇(Sn_2-Sn_(15))的所有结果. 优化结果表明: (1)小的锡原子簇分子(Sn_2-Sn_(15))倾向于密堆积结构, 与锡晶体结构无关; (2)中等大小的簇分子, 如Sn_(47), Sn_(71), Sn_(87)及Sn_(147)等, 则呈α-Sn晶体的畸变结构, 其外围各层原子到中心原子的距离受到压缩, 且某些层被劈裂为两层或多层; (3)随着原子簇尺寸的进一步增大, 结构畸变逐渐减弱, 簇分子的单原子平均结合能缓慢增大, 其外椎值大约在Sn_(740)处趋近于α-Sn的结合能. 相似文献
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本文作者近年来采用Murrell等提出的有效的二体加三体展开势能函数(effective two-plus-three-body potential energy function)研究过Sin[1]、Gen[2]及Xn[3](X=Li,Na,K等)等微团簇的结构和相对稳定性,并提出笼状锗结构预测[4].本文试图将这一具有简单解析形式的势能函数模型推广到Pbn团簇及面心立方晶体铅表面过程的计算机模拟. 相似文献
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本文作者近年来采用 Murrell等提出的有效的二体加三体展开势能函数(effectivetwo-plus-three-body potential energy function)研究过 Sin[1]、Gen[2]及 Xn[3](X=Li,Na,K等)等微团簇的结构和相对稳定性,并提出笼状锗结构预测[4]。本文试图将这一具有简单解析形式的势能函数模型推广到Pbn团簇及面心立方晶体铅表面过程的计算机模拟。对Pbn这样的重金属团簇,从头计算结果还仅限于 Pb2、Pb3和 Pb4,实验中观察到 Pb7结构中… 相似文献
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基于从晶体锗确立的多体展开势能函数, 本文通过坐标完全优化, 发现小的锗原子簇分子(Ge~2~Ge~14)倾向于形成密堆积结构, 表面原子分布以蝶形四元环(D~2d)为主; 常见立方晶体“微观晶体碎片”的分层优化结果表明, 在Ge~15~Ge~100范围内, 多数壳层的原子到分子中心的距离均受到压缩, 且以畸变的简单立方、面心立方及体心立方较为稳定; 在这些畸变密堆积结构中, 表面原子向内压缩最为严重, 使整个分子趋于球形化。较为开放的金刚石类层状原子族只有当所含原子数达数百以上时才可能相对更为稳定。 相似文献