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EuB6的光电导率和能量损失函数谱的理论指认 被引量:1
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作者 姜骏 卞江 黎乐民 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2008年第1期1-7,共7页
基于更高精度的能带结构计算结果,计算EuB6的光电导率和能量损失函数谱,结果与实验一致.通过具体计算找出在0-40eV能量区间内所有可能发生的能带间电子跃迁,在第一布里渊区中发生跃迁的区域和跃迁概率,得到了各电子跃迁的始态和末态的... 基于更高精度的能带结构计算结果,计算EuB6的光电导率和能量损失函数谱,结果与实验一致.通过具体计算找出在0-40eV能量区间内所有可能发生的能带间电子跃迁,在第一布里渊区中发生跃迁的区域和跃迁概率,得到了各电子跃迁的始态和末态的单电子波函数.利用计算结果详细分析了光电导率和能量损失函数各谱峰与能带间电子跃迁的联系.在此基础上对实验测得的谱峰作出指认,证实了Kimura等人根据实验结果所作经验指认的合理部分,指出其中一些不准确的指认,并补充了他们没有考虑到的一些对谱峰有重要贡献的电子跃迁. 展开更多
关键词 EuB6 光电导率 能量损失函数 谱指认
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EuB_6的能带结构与成键及其光学常数的计算 被引量:3
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作者 姜骏 卞江 黎乐民 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2007年第11期2167-2170,共4页
采用密度泛函方法研究了EuB6的电子结构,得到高精度能带结构和态密度分布信息;分析成键情况,从原子间轨道相互作用的角度说明EuB6能带结构的特征及其半金属性质.计算出EuB6的介电函数、反射率、光电导率和能量损失函数谱等,与实验结果一... 采用密度泛函方法研究了EuB6的电子结构,得到高精度能带结构和态密度分布信息;分析成键情况,从原子间轨道相互作用的角度说明EuB6能带结构的特征及其半金属性质.计算出EuB6的介电函数、反射率、光电导率和能量损失函数谱等,与实验结果一致,表明了能带计算获得的电子结构信息的可靠性. 展开更多
关键词 EuB6 能带结构 介电函数 光电导率 能量损失函数
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YbB_6的能带结构和光电导率谱的解析
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作者 姜骏 卞江 黎乐民 《中国稀土学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第5期522-532,共11页
用密度泛函(GGA+U)方法研究YbB6晶体的电子结构。采用FLAPW方法进行计算,获得了比较精确的能带结构信息。分析了YbB6能带结构的特征与Yb-B6簇间成键情况的联系。在此基础上计算YbB6的反射率、介电函数、光电导率和能量损失函数等光学常... 用密度泛函(GGA+U)方法研究YbB6晶体的电子结构。采用FLAPW方法进行计算,获得了比较精确的能带结构信息。分析了YbB6能带结构的特征与Yb-B6簇间成键情况的联系。在此基础上计算YbB6的反射率、介电函数、光电导率和能量损失函数等光学常数,结果与实验值符合比较好。对其光电导率(实部)和能量损失函数谱进行详细分析,对谱峰作出指认,阐明了各谱峰与能带间电子跃迁的联系,证实了前人对谱峰所作经验指认的合理部分,补充和纠正了前人经验指认的不足和不准确之处。 展开更多
关键词 YbB6 能带结构 光电导率 能量损失函数 谱指认 稀土
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Calculations of Energy-Loss Function for 26 Materials
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作者 Yang Sun Huan Xu +2 位作者 Bo Da Shi-feng Mao Ze-jun Ding 《Chinese Journal of Chemical Physics》 SCIE CAS CSCD 2016年第6期663-670,I0001,共9页
We present a fitting calculation of energy-loss function for 26 bulk materials, including 18 pure elements (Ag, A1, Au, C, Co, Cs, Cu, Er, Fe, Ge, Mg, Mo, Nb, Ni, Pd, Pt, Si, Te) and 8 compounds (AgCl, Al2O3, AlAs,... We present a fitting calculation of energy-loss function for 26 bulk materials, including 18 pure elements (Ag, A1, Au, C, Co, Cs, Cu, Er, Fe, Ge, Mg, Mo, Nb, Ni, Pd, Pt, Si, Te) and 8 compounds (AgCl, Al2O3, AlAs, CdS, SiO2, ZnS, ZnSe, ZnTe) for application to surface electron spectroscopy analysis. The experimental energy-loss function, which is derived from measured optical data, is fitted into a finite sum of formula based on the Drude-Lindhard dielectric model. By checking the oscillator strength-sum and perfect- screening-sum rules, we have validated the high accuracy of the fitting results. Further-more, based on the fitted parameters, the simulated reflection electron energy-loss spec- troscopy (REELS) spectrum shows a good agreement with experiment. The calculated fitting parameters of energy loss function are stored in an open and online database at http://micro.ustc.edu.cn/ELF/ELF.html. 展开更多
关键词 Energy loss function Dielectric function Optical data
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