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第一性原理计算高压下金红石TiO2的结构不稳定性及热学性质
引用本文:胡翠娥,曾召益,孔春阳,崔玉亭,张林,蔡灵仓.第一性原理计算高压下金红石TiO2的结构不稳定性及热学性质[J].化学物理学报,2014,27(1):69-74.
作者姓名:胡翠娥  曾召益  孔春阳  崔玉亭  张林  蔡灵仓
作者单位:重庆师范大学物理与电子工程学院,重庆400047;中国工程物理研究院流体物理研究所冲击波与爆轰物理国防科技重点实验室,绵阳 621900;重庆师范大学物理与电子工程学院,重庆400047;中国工程物理研究院流体物理研究所冲击波与爆轰物理国防科技重点实验室,绵阳 621900;重庆师范大学物理与电子工程学院,重庆400047;重庆师范大学物理与电子工程学院,重庆400047;中国工程物理研究院流体物理研究所冲击波与爆轰物理国防科技重点实验室,绵阳 621900;中国工程物理研究院流体物理研究所冲击波与爆轰物理国防科技重点实验室,绵阳 621900
摘    要:采用第一性原理计算研究了金红石TiO2结构在高压下的不稳定性及热力学性质. 计算的高压下结构参数和零压的声子色散曲线与实验数据十分吻合. 进一步模拟了在不同压力下的声子曲线,在压力下,声子曲线不断软化,?点附近的振动频率不断减小直至虚频,意味着结构的不稳定,根据计算的不同压力下的弹性常数获得了其力学不稳定性,结果表明金红石结构TiO2在压力高于17.7 GPa时变得不稳定. 根据准谐近似,获得了金红石TiO2结构的热力学性质,计算结果与现有

关 键 词:TiO2,声子色散曲线,热力学性质,密度泛函理论
收稿时间:2013/8/15 0:00:00

High Pressure Structural Instability and Thermal Properties of Rutile TiO2 from First-principles
Cui-e Hu,Zhao-yi Zeng,Chun-yang Kong,Yu-ting Cui,Lin Zhang and Ling-cang Cai.High Pressure Structural Instability and Thermal Properties of Rutile TiO2 from First-principles[J].Chinese Journal of Chemical Physics,2014,27(1):69-74.
Authors:Cui-e Hu  Zhao-yi Zeng  Chun-yang Kong  Yu-ting Cui  Lin Zhang and Ling-cang Cai
Institution:College of Physics and Electronic Engineering, Chongqing Normal University, Chongqing 400047, China;National Key Laboratory for Shock Wave and Detonation hysics Research, Institute of Fluid Physics, Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900,;College of Physics and Electronic Engineering, Chongqing Normal University, Chongqing 400047, China;National Key Laboratory for Shock Wave and Detonation hysics Research, Institute of Fluid Physics, Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900,;College of Physics and Electronic Engineering, Chongqing Normal University, Chongqing 400047, China;College of Physics and Electronic Engineering, Chongqing Normal University, Chongqing 400047, China;National Key Laboratory for Shock Wave and Detonation Physics Research, Institute of Fluid Physics, Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China;National Key Laboratory for Shock Wave and Detonation Physics Research, Institute of Fluid Physics, Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China
Abstract:
Keywords:TiO2  Phonon dispersion  Thermodynamics  Density functional theory
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