1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính

112 9 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Cấu trúc

  • 1-BIALTN.pdf

  • 2-hoanthanhcongtrinh.pdf

  • 3-nhiem vu LV.pdf

  • 5-asbtract the thesis.pdf

  • 6-Tom tat LVThS.pdf

  • Trang 7-Muc luc.pdf

  • 8-danhmuc.pdf

  • Chuong 1 - Dat van de.pdf

  • chuong 2-tong quan ly thuyet.pdf

  • Chuong 3 - Phan mem va co so tinh toan.pdf

  • Chuong_4_Ket_qua_nghien_cuu-ket luan -new.pdf

  • TLTK.pdf

  • Phu luc tinh toan.pdf

  • lylichtrichngang.pdf

Nội dung

Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LÊ THỊ PHƯƠNG TRANG XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TƯƠNG QUAN ĐIỆN TỬ ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA BiFeO3 BẰNG MÁY TÍNH Chuyên ngành : Mã số ngành : Công Nghệ Hóa Hữu Cơ 2.10.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2007 CÔNG TRÌNH ĐƯC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học 1: TS NGUYỄN THANH LỘC Cán hướng dẫn khoa học 2: TS ÔNG PHƯƠNG KHƯƠNG Cán chấm nhận xét 1: Cán chấm nhận xét 2: Luận văn thạc só bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ngày tháng năm TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Tp Hồ Chí Minh, ngày …… tháng…… năm 20… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên: Lê Thị Phương Trang Phái : Nữ Ngày tháng năm sinh: ngày 05 tháng 09 năm 1981 Nơi sinh : Quảng Ngãi Chun ngành: Cơng nghệ Hóa Hữu Cơ MSHV : 00504133 I TÊN ĐỀ TÀI: Xác định cấu trúc điện tử ảnh hưởng tương quan điện tử đến tính chất BiFeO3 máy tính II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: + Mở đầu + Tổng quan lý thuyết: trình bày lý thuyết vật lý chất rắn hợp chất nghiên cứu BiFeO3 + Cơ sở phương pháp tính tốn: lý thuyết hàm mật độ DFT phần mềm Wien2k + Kết tính tốn bàn luận: nghiên cứu tính chất điện, từ, quang hợp chất BiFeO3 thông qua xác định mật độ trạng thái DOS, moment từ khe quang học phương pháp xấp xỉ PBE-GGA EV-GGA III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ : 05/02/2007 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ : 30/06/2007 V HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : TS NGUYỄN THANH LỘC : TS ÔNG PHƯƠNG KHƯƠNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM NGÀNH CN BỘ MÔN QL CHUYÊN NGÀNH Nội dung đề cương luận văn Hội Đồng Chuyên Ngành thông qua Ngày …… tháng …… năm 20…… TRƯỞNGPHÒNG ĐT - SĐH TRƯỞNG KHOA QL NGÀNH ii ABSTRACT In the recent years, the Perovskite material with many important properties has been drawing the significant attention by the scientists The general structure of Perovskite material is ABO3, they show the conductive, semi-conductive, ferroelectric, piezoelectric properties… so they have been applying to the high – technological field such as manufacturing capacitors, transistor, electrified roler energy transformers, transparent optical semi-conductor in flat display, UV laser; solar fuel cell… The typical substance of Perovskite material is BiFeO3 This is an important representative which shows all properties of Perovskite Thus it has been applied to the fields above, too In addition, the stable spontaneous polarizations + P and – P of lattice make BiFeO3 has the ability to encipher logical operators or in digital technique and decipher binary system in Boolean algebra which ensures the safety for the memories and logic in computers Therefore, currently BiFeO3 is manufactured as the thin films which are applied in the digital electronic devices such as chip system, infrared rays sensors and RAM memories in computers etc These above are the most available and meaningful application of this material nowaday Because of the great application of BiFeO3 to science and life, combine with the achievement of information technology in the reseaching the structures of material, in this thesis we the reseach on caculating and determinating the electrical structure of BiFeO3, then we study the effect of electrical interrelation to properties of it by computers iii The software we use in this thesis is WIEN2k, which was written in Fortran 90 In WIEN2k, the Theory Of Density (DFT) is used as basic for calculating the parameters relating to material structure In this thesis, we’ve studied the conductive, magnetic and optical properties of BiFeO3 at ferromagnetic and antiferromagnetic states when using potential approximated PBE_GGA and EVGGA as the calculating method Basing on the results, when the optimized structure of BiFeO3 is hexagonal and the parameters of lattice BiFeO3 are like that: a = 5.2733Ao, b = 5.2733Ao, c = 13.1106Ao, α = 90o, β = 90o, γ = 120o, the positions of atoms in the crystal are: Bi (0, 0, 0), Fe (0.2208, 0, 0), O (0.5176, 0.9452, 0.4520), when using PBE-GGA, the DOS shows that BiFeO3 has electric conductivity This result is opposited to experimental results as dielectric substance To describe the dielectric state of BiFeO3, we’ve studied the effect of Ueff of 3d-electrons in Fe atom to band-gap width This study shows that under the effect of Ueff of these electrons, BiFeO3 has the dielectric state when Coulomb force of 3d-electrons in Fe is strong enough When we studied BiFeO3 in G-anti-ferromagnetic state by EV-GGA, the obtained band-gap is ∆=1.28eV, BiFeO3 is dielectric material The obtained moment is 3.83µB, so it is magnetic This result is very close to the experimental value µ=3.75 µB When BiFeO3 is in ferromagnetic state, the total energy of BiFeO3 ETOT is -92318.765638 Ry When BiFeO3 is in G-anti-ferromagnetic state, the total energy of BiFeO3 ETOT is -92318.803829 Ry Bacause the ETOT of anti-ferromagnetic state is lower than the ETOT of ferromagnetic state, the structure in which BiFeO3 is anti-ferromagnetic is the stable structure In addition, we judge that the Ueff of 3d-electrons in Fe expands the band-gap, what makes the dielectric constant and magnetic moment increse Comparing the iv result of EV-GGA approximated energy method with PBE-GGA approximated energy method, we can conclude that EV-GGA is better than PBE-GGA in describing the interrelation of electrons in Fe v TÓM TẮT Trong năm gần đây, có nhiều đặc tính quan trọng nên họ vật liệu Perovskite nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Hợp chất khoáng Perovskite với công thức tổng quát dạng ABO3 thể tính chất bán dẫn, tính sắt điện, sắt từ, tính áp điện … nên ứng dụng nhiều lónh vực kỹ thuật đại chế tạo tụ điện, transistor, chế tạo role nhiễm điện, chuyển hoá lượng, vật liệu bán dẫn quang suốt ứng dụng hình phẳng, UV laser, tế bào lượng mặt trời, fuel cell… Một đại diện quan trọng họ vật liệu Perovskite BiFeO3 BiFeO3 thể đầy đủ tính chất họ vật liệu nên có ứng dụng Ngoài ra, phân cực ổn định dạng +P –P giúp BiFeO3 có khả mã hoá toán tử logic hay kỹ thuật số, giải mã hệ nhị phân đại số Boolean tạo sở cho đảm bảo an toàn nhớ logic máy tính Hiện nay, vật liệu BiFeO3 sản xuất chủ yếu dạng lớp phim mỏng, ứng dụng thiết bị điện tử, kỹ thuật số hệ thống vi mạch (MEMS), thiết bị cảm ứng hồng ngoại, chip, nhớ RAM máy tính, thiết bị lưu trữ kỹ thuật số….Đây ứng dụng có giá trị ý nghóa họ vật liệu Trước ứng dụng quan trọng BiFeO3 khoa học thực tiễn với thành tựu công nghệ thông tin việc nghiên cứu cấu trúc vật liệu, phạm vi đề tài này, tiến hành nghiên cứu, xác định cấu trúc điện tử ảnh hưởng tương quan điện tử đến tính chất BiFeO3 vi máy tính Từ phát tính chất quan trọng vật liệu này, giúp chúng có ứng dụng thực tế Phần mềm sử dụng đề tài Wien2k, viết dựa ngôn ngữ Fortran 90, sử dụng lý thuyết hàm mật độ DFT làm sở tính toán Trong đề tài này, nghiên cứu trạng thái bản, tính chất điện từ quang học hợp chất BiFeO3 tồn trạng thái phản sắt từ phản sắt từ loại G phương pháp xấp xỉ PBE-GGA EV-GGA xét đến ảnh hưởng tương quan điện tử Ueff electron orbital Theo kết nghiên cứu đạt được, với cấu trúc tối ưu BiFeO3 dạng hexagonal có số mạng a = 5.2733, b = 5.2733, c = 13.1106, α = 90o, β = 90o, γ = 120o, vị trí nguyên tử tinh thể: Bi (0, 0, 0), Fe (0.2208, 0, 0), O (0.5176, 0.9452, 0.4520), kết DOS không xét đến tương quan điện tử cho thấy BiFeO3 chất dẫn điện, trái với báo cáo thực nghiệm chất điện môi Để mô tả trạng thái điện môi hợp chất BiFeO3, tính toán đến ảnh hưởng thông số mô tả tương quan điện tử cho điện tử 3d nguyên tố Fe qua thông số Hubbard, Ueff Ảnh hưởng tương quan điện tử điện tử Fe-3d cho thấy trạng thái điện môi nhận tương tác Coulomb điện tử Fe-3d đủ lớn Khi nghiên cứu BiFeO3 trạng thái phản sắt từ loại G, lượng tổng cộng BiFeO3 với cấu trúc sắt từ -92318.765638 Ry, -92318.803829 với cấu trúc phản sắt từ loại G, cho thấy cấu trúc phản sắt từ loại G có lượng thấp cấu trúc sắt từ Điều có nghóa cấu trúc phản sắt từ loại G cấu trúc bền Sử dụng phương pháp xấp xỉ PBEGGA, khe lượng xác định ∆=0.96eV, giá trị moment từ 3.73µB sử dụng phương pháp xấp xỉ EV-GGA, khe lượng xác định ∆=1.28eV nên BiFeO3 chất điện môi, giá trị moment từ BiFeO3, 3.83µB vii phù hợp tốt với báo cáo thực nghiệm µ=3.75 µB Qua kết thu nhận được, nhận định chung ảnh hưởng tương quan điện tử điện tử Fe-3d tương quan điện tử mở rộng khe miền lượng, tăng tính điện môi gia tăng momen từ So sánh kết với phương pháp xấp xỉ PBE-GGA, ta thấy phương pháp xấp xỉ EV-GGA cho kết qủa tốt việc mô tả tương quan điện tử nguyên tử Fe MỤC LỤC Lời cảm ơn i Astract ii Tóm tắt luận văn thạc só v Danh mục hình ảnh viii Danh mục bảng biểu x Danh mục chữ viết tắt xi Phần MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Phần TỔNG QUAN 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết vùng lượng 2.1.1.1 Cấu trúc nguyên lý hình thành vùng lượng 2.1.1.2 Phân loại chất rắn theo lý thuyết vùng lượng 2.1.2 Mật độ trạng thái (DOS) 2.1.2.1 Mật độ trạng thái .8 2.1.2.2 Ý nghóa mật độ trạng thái 2.1.3 Cấu trúc miền 2.1.3.1 Lý thuyết cấu trúc miền 2.1.3.2 Ý nghóa cấu trúc mieàn 10 2.1.4 Khe lượng 11 OVERALL BASIS SET ON ATOM IS LAPW E( 0)= 0.4660 LAPW E( 0)= -0.1410 LOCAL ORBITAL E( 1)= 0.3420 LAPW E( 1)= -6.1560 E(BOTTOM)= -6.312 E(TOP)= -6.000 LOCAL ORBITAL E( 2)= 0.3890 APW+lo E( 2)= -1.0870 LOCAL ORBITAL ATOMIC SPHERE DEPENDENT PARAMETERS FOR ATOM Fe1 OVERALL ENERGY PARAMETER IS 0.3073 OVERALL BASIS SET ON ATOM IS LAPW E( 0)= 0.2920 LAPW E( 0)= -5.7420 E(BOTTOM)= -5.772 E(TOP)= -5.712 LOCAL ORBITAL E( 1)= 0.3610 LAPW E( 1)= -3.2280 E(BOTTOM)= -3.302 E(TOP)= -3.154 LOCAL ORBITAL E( 2)= 0.4190 APW+lo ATOMIC SPHERE DEPENDENT PARAMETERS FOR ATOM Fe2 OVERALL ENERGY PARAMETER IS 0.3073 OVERALL BASIS SET ON ATOM IS LAPW E( 0)= 0.2610 LAPW E( 0)= -6.0720 E(BOTTOM)= -6.100 E(TOP)= -6.044 LOCAL ORBITAL E( 1)= 0.3480 LAPW E( 1)= -3.5550 E(BOTTOM)= -3.623 E(TOP)= -3.487 LOCAL ORBITAL E( 2)= 0.3770 APW+lo ATOMIC SPHERE DEPENDENT PARAMETERS FOR ATOM O OVERALL ENERGY PARAMETER IS 0.3073 OVERALL BASIS SET ON ATOM IS LAPW E( 0)= 0.4040 LAPW E( 0)= -0.7010 LOCAL ORBITAL E( 1)= 0.3960 LAPW ATOMIC SPHERE DEPENDENT PARAMETERS FOR ATOM O OVERALL ENERGY PARAMETER IS 0.3073 OVERALL BASIS SET ON ATOM IS LAPW E( 0)= 0.4110 LAPW E( 0)= -0.6940 LOCAL ORBITAL E( 1)= 0.3920 LAPW K= 0.07143 0.07143 0.07143 :RKM : MATRIX SIZE 1490LOs: 52 RKM= 6.98 WEIGHT= 2.00 PGR: EIGENVALUES ARE: -6.1263575 -6.1263575 -6.1249002 -6.1249002 -6.1241290 -6.1226320 -6.0660791 -5.7351076 -3.5432611 -3.5395170 -3.5395170 -3.2151530 -3.2115062 -3.2115062 -1.0984223 -1.0984089 -1.0939178 -1.0938692 -1.0933728 -1.0904091 -1.0903319 -1.0889892 -1.0874562 -1.0874156 -0.8088412 -0.6998917 -0.6932249 -0.6932097 -0.6724043 -0.6724016 -0.1412852 -0.0323097 0.1770010 0.1770070 0.1770492 0.2327534 0.2413047 0.2442679 0.2637702 0.2681235 0.2769475 0.4182186 0.5010636 0.7035814 0.9992311 1.0728850 1.4761355 1.6957252 0.3798236 0.4733645 0.5166450 0.7048386 1.0000625 1.2123423 1.4762929 1.7762801 0.3803600 0.4736340 0.5427333 0.7071414 1.0290926 1.3333426 1.5582963 1.7771774 0.3832924 0.4762025 0.5677054 0.8298072 1.0393077 1.3883928 1.6073626 1.7776477 0.4154781 0.4995208 0.5770487 0.8326557 1.0724409 1.3885498 1.6946466 1.8040435 1.8872277 1.8889442 1.9267412 1.9524957 ******************************************************** NUMBER OF K-POINTS: 60 :GMA : POTENTIAL AND CHARGE CUT-OFF 12.00 Ry**.5 Insulator, EF-inconsistency corrected Bandranges (emin - emax): :BAND : 45 0.388308 0.419254 :BAND : 46 0.404919 0.422855 :BAND : 47 0.416601 0.473345 :BAND : 48 0.433377 0.473775 :BAND : 49 0.439275 0.476364 :BAND : 50 0.463083 0.499388 :BAND : 51 0.463083 0.501075 :BAND : 52 0.510277 0.536909 :BAND : 53 0.535243 0.573372 :BAND : 54 0.564151 0.606090 :BAND : 55 0.577316 0.607331 :BAND : 56 0.700608 0.710339 :BAND : 57 0.703679 0.718404 :BAND : 58 0.707060 0.725652 :BAND : 59 0.771485 0.829330 :BAND : 60 0.805742 0.832167 Energy to separate low and high energystates: 0.12680 :NOE : NUMBER OF ELECTRONS = 110.000 :FER : F E R M I - ENERGY(TETRAH.M.)= 0.60733 :GMA : POTENTIAL AND CHARGE CUT-OFF 12.00 Ry**.5 :POS001: AT.NR -1 POSITION = 0.78122 0.78122 0.78122 MULTIPLICITY = LMMAX 17 LM= 0 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 6 -6 :CHA001: TOTAL CHARGE INSIDE SPHERE = 8.339015 :PCS001: PARTIAL CHARGES SPHERE = S,P,D,F,PZ,PXY, D-Z2,D-XY,X2Y2,D-XZ,YZ :QTL001: 0.5063 3.1278 4.6954 0.0086 1.0472 2.0805 0.0000 0.9368 1.8780 1.8804 0.0000 0.0000 Q-s-low E-s-low Q-p-low E-p-low Q-d-low E-d-low Q-f-low E-f-low :EPL001: 0.3952 -0.1409 2.9907 -6.1133 4.6628 -1.0885 0.0010 -0.6450 Q-s-hi E-s-hi Q-p-hi E-p-hi Q-d-hi E-d-hi Q-f-hi E-f-hi :EPH001: 0.1113 0.4655 0.1370 0.3425 0.0326 0.3894 0.0076 0.4190 :VZZ001: EFG INSIDE SPHERE = -8.586713 UP TO R = 2.00000 :POS002: AT.NR -2 POSITION = 0.28150 0.28150 0.28150 MULTIPLICITY = LMMAX 17 LM= 0 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 6 -6 :CHA002: TOTAL CHARGE INSIDE SPHERE = 8.339825 :PCS002: PARTIAL CHARGES SPHERE = S,P,D,F,PZ,PXY, D-Z2,D-XY,X2Y2,D-XZ,YZ :QTL002: 0.5051 3.1299 4.6951 0.0086 1.0496 2.0803 0.0000 0.9366 1.8779 1.8804 0.0000 0.0000 Q-s-low E-s-low Q-p-low E-p-low Q-d-low E-d-low Q-f-low E-f-low :EPL002: 0.3940 -0.1410 2.9907 -6.1117 4.6624 -1.0870 0.0010 -0.6483 Q-s-hi E-s-hi Q-p-hi E-p-hi Q-d-hi E-d-hi Q-f-hi E-f-hi :EPH002: 0.1112 0.4636 0.1390 0.3447 0.0326 0.3861 0.0077 0.4175 :VZZ002: EFG INSIDE SPHERE = -11.762040 UP TO R = 2.00000 :POS003: AT.NR -3 POSITION = 0.00624 0.00624 0.00624 MULTIPLICITY = LMMAX 17 LM= 0 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 6 -6 :CHA003: TOTAL CHARGE INSIDE SPHERE = 9.069202 :PCS003: PARTIAL CHARGES SPHERE = S,P,D,F,PZ,PXY, D-Z2,D-XY,X2Y2,D-XZ,YZ :QTL003: 1.1228 3.1422 4.7661 0.0284 1.0427 2.0995 0.0000 0.9505 1.9066 1.9090 0.0000 0.0000 Q-s-low E-s-low Q-p-low E-p-low Q-d-low E-d-low Q-f-low E-f-low :EPL003: 1.0195 -5.9592 3.0147 -3.5169 0.0429 -0.5544 0.0056 -0.6157 Q-s-hi E-s-hi Q-p-hi E-p-hi Q-d-hi E-d-hi Q-f-hi E-f-hi :EPH003: 0.1033 0.2606 0.1272 0.3482 4.7230 0.3768 0.0231 0.4101 :VZZ003: EFG INSIDE SPHERE = 1.314778 UP TO R = 2.20000 :POS004: AT.NR -4 POSITION = 0.50625 0.50625 0.50625 MULTIPLICITY = LMMAX 17 LM= 0 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 6 -6 :CHA004: TOTAL CHARGE INSIDE SPHERE = 5.239400 :PCS004: PARTIAL CHARGES SPHERE = S,P,D,F,PZ,PXY, D-Z2,D-XY,X2Y2,D-XZ,YZ :QTL004: 1.1145 3.1341 0.9506 0.0297 1.0402 2.0938 0.0000 0.1446 0.3771 0.4293 0.0000 0.0000 Q-s-low E-s-low Q-p-low E-p-low Q-d-low E-d-low Q-f-low E-f-low :EPL004: 1.0176 -5.6426 3.0118 -3.1919 0.0310 -0.6009 0.0056 -0.6201 Q-s-hi E-s-hi Q-p-hi E-p-hi Q-d-hi E-d-hi Q-f-hi E-f-hi :EPH004: 0.0969 0.2922 0.1222 0.3615 0.9196 0.4196 0.0241 0.4194 :VZZ004: EFG INSIDE SPHERE = 1.093307 UP TO R = 2.20000 :POS005: AT.NR -5 POSITION = 0.82117 0.67092 0.21861 MULTIPLICITY = LMMAX 49 LM= 0 1 -1 2 -2 2 -2 3 -3 -3 3 -3 4 -4 -4 -4 4 -4 5 -5 -5 -5 -5 5 -5 6 -6 -6 -6 -6 -6 6 -6 :CHA005: TOTAL CHARGE INSIDE SPHERE = 2.425315 :PCS005: PARTIAL CHARGES SPHERE = S,P,D,F,PX,PY,PZ,D-Z2,D-X2Y2,D-XY,D-XZ,D-YZ :QTL005: 0.7618 1.6599 0.0029 0.0000 0.5492 0.5616 0.5490 0.0007 0.0010 0.0000 0.0010 0.0000 Q-s-low E-s-low Q-p-low E-p-low Q-d-low E-d-low Q-f-low E-f-low :EPL005: 0.7428 -0.6926 0.0302 -0.1960 0.0010 -0.7703 0.0000 10.0000 Q-s-hi E-s-hi Q-p-hi E-p-hi Q-d-hi E-d-hi Q-f-hi E-f-hi :EPH005: 0.0192 0.4119 1.6297 0.3926 0.0026 0.4218 0.0000 10.0000 QXX :VZZ005: QXY 0.48126 QYY 0.05573 QZZ -0.82619 UP TO R 0.34492 1.500 :POS006: AT.NR -6 POSITION = 0.17071 0.32090 0.71825 MULTIPLICITY = LMMAX 49 LM= 0 1 -1 2 -2 2 -2 3 -3 -3 3 -3 4 -4 -4 -4 4 -4 5 -5 -5 -5 -5 5 -5 6 -6 -6 -6 -6 -6 6 -6 :CHA006: TOTAL CHARGE INSIDE SPHERE = 2.488183 :PCS006: PARTIAL CHARGES SPHERE = S,P,D,F,PX,PY,PZ,D-Z2,D-X2Y2,D-XY,D-XZ,D-YZ :QTL006: 0.7635 1.7202 0.0038 0.0007 0.5637 0.5873 0.5694 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0000 Q-s-low E-s-low Q-p-low E-p-low Q-d-low E-d-low Q-f-low E-f-low :EPL006: 0.7431 -0.7023 0.0322 -0.1917 0.0010 -0.7479 0.0000 10.0000 Q-s-hi E-s-hi Q-p-hi E-p-hi Q-d-hi E-d-hi Q-f-hi E-f-hi :EPH006: 0.0203 0.4045 1.6880 0.3953 0.0029 0.4081 0.0000 10.0000 QXX :VZZ006: QXY 0.92853 QYY -0.67232 QZZ -1.29006 :CHA : TOTAL CHARGE INSIDE UNIT CELL = :SUM : SUM OF EIGENVALUES = UP TO R 0.36153 1.500 55.000001 -75.419029602 VALENCE-FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx :FVA001: 1.ATOM 210.040 0.000 VALENCE-FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx :FVA002: 2.ATOM 225.251 0.000 VALENCE-FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx :FVA003: 3.ATOM 193.836 0.000 VALENCE-FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx :FVA004: 4.ATOM 145.575 0.000 VALENCE-FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx :FVA005: 5.ATOM 42.872 -39.576 VALENCE-FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx Fy 0.000 Fy 0.000 Fy 0.000 Fy 0.000 Fy 0.964 Fy Fz -210.040 Fz -225.251 Fz -193.836 Fz -145.575 Fz -16.456 Fz :FVA006: 6.ATOM 69.980 52.462 9.025 45.426 :FSU001: 1.ATOM 123.629 0.000 0.000 123.629 :FSU002: 2.ATOM 130.306 0.000 0.000 130.306 :FSU003: 3.ATOM 124.384 0.000 0.000 124.384 :FSU004: 4.ATOM 109.921 0.000 0.000 109.921 :FSU005: 5.ATOM 49.556 48.936 -1.423 7.683 :FSU006: 6.ATOM 86.472 -57.131 -9.744 -64.175 :GMA : POTENTIAL AND CHARGE CUT-OFF 12.00 Ry**.5 Insulator, EF-inconsistency corrected Bandranges (emin - emax): :BAND : 45 0.388240 0.419035 :BAND : 46 0.404636 0.422148 :BAND : 47 0.416349 0.473365 :BAND : 48 0.432953 0.473634 :BAND : 49 0.439603 0.476203 :BAND : 50 0.462644 0.499521 :BAND : 51 0.462644 0.501064 :BAND : 52 0.510378 0.537600 :BAND : 53 0.535331 0.572707 :BAND : 54 0.563881 0.605586 :BAND : 55 0.577049 0.606923 :BAND : 56 0.700823 0.710507 :BAND : 57 0.703782 0.718638 :BAND : 58 0.707141 0.725767 :BAND : 59 0.771736 0.829807 :BAND : 60 0.806228 0.832656 Energy to separate low and high energystates: 0.12700 :NOE : NUMBER OF ELECTRONS = 110.000 :FER : F E R M I - ENERGY(TETRAH.M.)= 0.60733 :GMA : POTENTIAL AND CHARGE CUT-OFF 12.00 Ry**.5 :POS001: AT.NR -1 POSITION = 0.78122 0.78122 0.78122 MULTIPLICITY = LMMAX 17 LM= 0 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 6 -6 :CHA001: TOTAL CHARGE INSIDE SPHERE = 8.339304 :PCS001: PARTIAL CHARGES SPHERE = S,P,D,F,PZ,PXY, D-Z2,D-XY,X2Y2,D-XZ,YZ :QTL001: 0.5056 3.1291 4.6950 0.0085 1.0490 2.0801 0.0000 0.9366 1.8778 1.8802 0.0000 0.0000 Q-s-low E-s-low Q-p-low E-p-low Q-d-low E-d-low Q-f-low E-f-low :EPL001: 0.3950 -0.1413 2.9907 -6.1134 4.6628 -1.0885 0.0010 -0.6467 Q-s-hi E-s-hi Q-p-hi E-p-hi Q-d-hi E-d-hi Q-f-hi E-f-hi :EPH001: 0.1108 0.4629 0.1384 0.3447 0.0325 0.3862 0.0077 0.4179 :VZZ001: EFG INSIDE SPHERE = -11.405073 UP TO R = 2.00000 :POS002: AT.NR -2 POSITION = 0.28150 0.28150 0.28150 MULTIPLICITY = LMMAX 17 LM= 0 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 6 -6 :CHA002: TOTAL CHARGE INSIDE SPHERE = 8.339338 :PCS002: PARTIAL CHARGES SPHERE = S,P,D,F,PZ,PXY, D-Z2,D-XY,X2Y2,D-XZ,YZ :QTL002: 0.5060 3.1282 4.6956 0.0086 1.0474 2.0807 0.0000 0.9368 1.8782 1.8808 0.0000 0.0000 Q-s-low E-s-low Q-p-low E-p-low Q-d-low E-d-low Q-f-low E-f-low :EPL002: 0.3944 -0.1405 2.9907 -6.1117 4.6626 -1.0870 0.0010 -0.6466 Q-s-hi E-s-hi Q-p-hi E-p-hi Q-d-hi E-d-hi Q-f-hi E-f-hi :EPH002: 0.1116 0.4662 0.1373 0.3423 0.0328 0.3892 0.0077 0.4185 :VZZ002: EFG INSIDE SPHERE = -8.885610 UP TO R = 2.00000 :POS003: AT.NR -3 POSITION = 0.00624 0.00624 0.00624 MULTIPLICITY = LMMAX 17 LM= 0 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 6 -6 :CHA003: TOTAL CHARGE INSIDE SPHERE = 5.240581 :PCS003: PARTIAL CHARGES SPHERE = S,P,D,F,PZ,PXY, D-Z2,D-XY,X2Y2,D-XZ,YZ :QTL003: 1.1149 3.1346 0.9506 0.0298 1.0404 2.0943 0.0000 0.1447 0.3766 0.4296 0.0000 0.0000 Q-s-low E-s-low Q-p-low E-p-low Q-d-low E-d-low Q-f-low E-f-low :EPL003: 1.0178 -5.6418 3.0118 -3.1918 0.0313 -0.6009 0.0056 -0.6201 Q-s-hi E-s-hi Q-p-hi E-p-hi Q-d-hi E-d-hi Q-f-hi E-f-hi :EPH003: 0.0972 0.2916 0.1225 0.3611 0.9194 0.4187 0.0244 0.4193 :VZZ003: EFG INSIDE SPHERE = 1.105588 UP TO R = 2.20000 :POS004: AT.NR -4 POSITION = 0.50625 0.50625 0.50625 MULTIPLICITY = LMMAX 17 LM= 0 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 6 -6 :CHA004: TOTAL CHARGE INSIDE SPHERE = 9.068012 :PCS004: PARTIAL CHARGES SPHERE = S,P,D,F,PZ,PXY, D-Z2,D-XY,X2Y2,D-XZ,YZ :QTL004: 1.1221 3.1414 4.7661 0.0281 1.0424 2.0988 0.0000 0.9505 1.9066 1.9091 0.0000 0.0000 Q-s-low E-s-low Q-p-low E-p-low Q-d-low E-d-low Q-f-low E-f-low :EPL004: 1.0190 -5.9600 3.0145 -3.5170 0.0426 -0.5545 0.0056 -0.6158 Q-s-hi E-s-hi Q-p-hi E-p-hi Q-d-hi E-d-hi Q-f-hi E-f-hi :EPH004: 0.1032 0.2609 0.1269 0.3485 4.7236 0.3768 0.0229 0.4102 :VZZ004: EFG INSIDE SPHERE = 1.285649 UP TO R = 2.20000 :POS005: AT.NR -5 POSITION = 0.82117 0.67092 0.21861 MULTIPLICITY = LMMAX 49 LM= 0 1 -1 2 -2 2 -2 3 -3 -3 3 -3 4 -4 -4 -4 4 -4 5 -5 -5 -5 -5 5 -5 6 -6 -6 -6 -6 -6 6 -6 :CHA005: TOTAL CHARGE INSIDE SPHERE = 2.487916 :PCS005: PARTIAL CHARGES SPHERE = S,P,D,F,PX,PY,PZ,D-Z2,D-X2Y2,D-XY,D-XZ,D-YZ :QTL005: 0.7635 1.7199 0.0038 0.0007 0.5634 0.5875 0.5693 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0000 Q-s-low E-s-low Q-p-low E-p-low Q-d-low E-d-low Q-f-low E-f-low :EPL005: 0.7431 -0.7014 0.0316 -0.1917 0.0010 -0.7487 0.0000 10.0000 Q-s-hi E-s-hi Q-p-hi E-p-hi Q-d-hi E-d-hi Q-f-hi E-f-hi :EPH005: 0.0203 0.4043 1.6885 0.3960 0.0029 0.4082 0.0000 10.0000 QXX :VZZ005: QXY 0.93270 QYY 0.67872 QZZ -1.31016 UP TO R 0.37746 1.500 :POS006: AT.NR -6 POSITION = 0.17071 0.32090 0.71825 MULTIPLICITY = LMMAX 49 LM= 0 1 -1 2 -2 2 -2 3 -3 -3 3 -3 4 -4 -4 -4 4 -4 5 -5 -5 -5 -5 5 -5 6 -6 -6 -6 -6 -6 6 -6 :CHA006: TOTAL CHARGE INSIDE SPHERE = 2.425922 :PCS006: PARTIAL CHARGES SPHERE = S,P,D,F,PX,PY,PZ,D-Z2,D-X2Y2,D-XY,D-XZ,D-YZ :QTL006: 0.7618 1.6605 0.0029 0.0000 0.5493 0.5616 0.5496 0.0008 0.0010 0.0000 0.0010 0.0000 Q-s-low E-s-low Q-p-low E-p-low Q-d-low E-d-low Q-f-low E-f-low :EPL006: 0.7428 -0.6936 0.0305 -0.1961 0.0010 -0.7694 0.0000 10.0000 Q-s-hi E-s-hi Q-p-hi E-p-hi Q-d-hi E-d-hi Q-f-hi E-f-hi :EPH006: 0.0192 0.4113 1.6300 0.3918 0.0026 0.4213 0.0000 10.0000 QXX :VZZ006: QXY 0.48500 QYY -0.05808 QZZ UP TO R -0.80724 0.32224 :CHA : TOTAL CHARGE INSIDE UNIT CELL = :SUM : SUM OF EIGENVALUES = 55.000001 -75.419982589 VALENCE-FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx :FVA001: 1.ATOM 220.206 0.000 VALENCE-FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx :FVA002: 2.ATOM 214.909 0.000 VALENCE-FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx :FVA003: 3.ATOM 144.277 0.000 VALENCE-FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx :FVA004: 4.ATOM 195.717 0.000 VALENCE-FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx :FVA005: 5.ATOM 69.014 52.284 VALENCE-FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx :FVA006: 6.ATOM 42.257 -39.437 :FSU001: 1.ATOM 126.574 0.000 :FSU002: 2.ATOM 127.283 0.000 :FSU003: 3.ATOM 109.508 0.000 :FSU004: 4.ATOM 124.522 0.000 :FSU005: 5.ATOM 85.375 -57.065 :FSU006: 6.ATOM 49.259 48.856 Fy 0.000 Fy 0.000 Fy 0.000 Fy 0.000 Fy -8.557 Fy -0.620 0.000 0.000 0.000 0.000 9.268 1.075 1.ATOM Bi1 17 CORE STATES CORE-FORCE in mRy/a.u = |F| Fx Fy :FCO001: 1.ATOM 3423.041 0.000 0.000 :1S 001: 1S :2S 001: 2S :2PP001: 2P* :2P 001: 2P :3S 001: 3S :3PP001: 3P* :3P 001: 3P :3DD001: 3D* :3D 001: 3D 1.500 -6652.942634587 Ry -1193.633896970 Ry -1146.115952139 Ry -975.694583187 Ry -287.462266441 Ry -266.131782235 Ry -227.963301889 Ry -193.323481879 Ry -185.232441974 Ry Fz -220.206 Fz -214.909 Fz -144.277 Fz -195.717 Fz 44.227 Fz -15.166 126.574 127.283 109.508 124.522 -62.822 6.194 Fz 3423.041 :4S 001: 4S :4PP001: 4P* :4P 001: 4P :4DD001: 4D* :4D 001: 4D :5S 001: 5S :4FF001: 4F* :4F 001: 4F -65.341380099 Ry -56.083436774 Ry -46.684799742 Ry -31.708903943 Ry -29.953661640 Ry -10.660706892 Ry -10.523350719 Ry -10.119549435 Ry 2.ATOM Bi2 17 CORE STATES CORE-FORCE in mRy/a.u = |F| Fx Fy :FCO002: 2.ATOM 3469.741 0.000 0.000 :1S 002: 1S :2S 002: 2S :2PP002: 2P* :2P 002: 2P :3S 002: 3S :3PP002: 3P* :3P 002: 3P :3DD002: 3D* :3D 002: 3D :4S 002: 4S :4PP002: 4P* :4P 002: 4P :4DD002: 4D* :4D 002: 4D :5S 002: 5S :4FF002: 4F* :4F 002: 4F -6652.941019383 Ry -1193.632269624 Ry -1146.114329519 Ry -975.692958777 Ry -287.460661213 Ry -266.130176679 Ry -227.961697796 Ry -193.321872289 Ry -185.230833221 Ry -65.339793808 Ry -56.081850471 Ry -46.683216485 Ry -31.707320465 Ry -29.952079322 Ry -10.659175338 Ry -10.521771185 Ry -10.117970562 Ry 3.ATOM Fe1 CORE STATES CORE-FORCE in mRy/a.u = |F| Fx Fy :FCO003: 3.ATOM 286.755 0.000 0.000 :1S 003: 1S :2S 003: 2S :2PP003: 2P* :2P 003: 2P Fz -289.119 -513.557999834 Ry -59.188599413 Ry -50.812353707 Ry -49.894065564 Ry 5.ATOM O1 CORE STATES CORE-FORCE in mRy/a.u = |F| Fx Fy :FCO005: 5.ATOM 114.152 -7.137 3.446 :1S 005: 1S 6.ATOM Fz -286.755 -513.555596244 Ry -59.322328781 Ry -50.906360306 Ry -49.991831542 Ry 4.ATOM Fe2 CORE STATES CORE-FORCE in mRy/a.u = |F| Fx Fy :FCO004: 4.ATOM 289.119 0.000 0.000 :1S 004: 1S :2S 004: 2S :2PP004: 2P* :2P 004: 2P Fz 3469.741 -36.697806517 Ry O2 CORE STATES Fz -113.877 CORE-FORCE in mRy/a.u = |F| Fx :FCO006: 6.ATOM 92.462 35.577 :1S 006: 1S Fy 0.743 -36.700370377 Ry 1.ATOM Bi1 17 CORE STATES CORE-FORCE in mRy/a.u = |F| Fx Fy :FCO001: 1.ATOM 3419.003 0.000 0.000 :1S 001: 1S :2S 001: 2S :2PP001: 2P* :2P 001: 2P :3S 001: 3S :3PP001: 3P* :3P 001: 3P :3DD001: 3D* :3D 001: 3D :4S 001: 4S :4PP001: 4P* :4P 001: 4P :4DD001: 4D* :4D 001: 4D :5S 001: 5S :4FF001: 4F* :4F 001: 4F Fz 3473.843 -6652.941016364 Ry -1193.632273761 Ry -1146.114327262 Ry -975.692958984 Ry -287.460660595 Ry -266.130175081 Ry -227.961696745 Ry -193.321873020 Ry -185.230833866 Ry -65.339794018 Ry -56.081850565 Ry -46.683216134 Ry -31.707320388 Ry -29.952078990 Ry -10.659183736 Ry -10.521770562 Ry -10.117969900 Ry 3.ATOM Fe1 CORE STATES CORE-FORCE in mRy/a.u = |F| Fx Fy :FCO003: 3.ATOM 284.408 0.000 0.000 :1S 003: 1S :2S 003: 2S :2PP003: 2P* Fz 3419.003 -6652.942636619 Ry -1193.633892381 Ry -1146.115953355 Ry -975.694582148 Ry -287.462266415 Ry -266.131783005 Ry -227.963302204 Ry -193.323480429 Ry -185.232440609 Ry -65.341378896 Ry -56.083435605 Ry -46.684799014 Ry -31.708902732 Ry -29.953660617 Ry -10.660695132 Ry -10.523349696 Ry -10.119548413 Ry 2.ATOM Bi2 17 CORE STATES CORE-FORCE in mRy/a.u = |F| Fx Fy :FCO002: 2.ATOM 3473.843 0.000 0.000 :1S 002: 1S :2S 002: 2S :2PP002: 2P* :2P 002: 2P :3S 002: 3S :3PP002: 3P* :3P 002: 3P :3DD002: 3D* :3D 002: 3D :4S 002: 4S :4PP002: 4P* :4P 002: 4P :4DD002: 4D* :4D 002: 4D :5S 002: 5S :4FF002: 4F* :4F 002: 4F Fz -85.340 -513.557922256 Ry -59.188699772 Ry -50.812438644 Ry Fz -284.408 :2P 003: 2P -49.894151890 Ry 4.ATOM Fe2 CORE STATES CORE-FORCE in mRy/a.u = |F| Fx Fy :FCO004: 4.ATOM 291.531 0.000 0.000 :1S 004: 1S :2S 004: 2S :2PP004: 2P* :2P 004: 2P -513.555672426 Ry -59.322199332 Ry -50.906253720 Ry -49.991722848 Ry 5.ATOM O1 CORE STATES CORE-FORCE in mRy/a.u = |F| Fx Fy :FCO005: 5.ATOM 92.346 34.964 -0.254 :1S 005: 1S :1S 006: 1S 1400.269952 1396.717085 96.077856 94.064894 7.602857 7.639150 1397.668330 1399.292788 94.071792 96.067360 7.639255 7.601790 2797.938283 2796.009873 190.149648 190.132254 15.242112 15.240940 TOTAL CORE TOTAL 0.000000 5601155.380040 5602553.048371 0.000000 5601155.275985 5602554.568773 0.000000 7581.896652 7675.968444 0.000000 7579.019829 7675.087189 0.000000 153.561621 161.200876 0.000000 153.575835 161.177625 DENSITY AT NUCLEUS JATOM VALENCE SEMI-CORE CORE 0.000000 5601155.352952 5602555.622905 0.000000 5601155.308262 5602552.025346 0.000000 7579.018104 7675.095960 0.000000 7581.897835 7675.962729 0.000000 153.575993 161.178850 0.000000 153.561586 161.200735 DENSITY AT NUCLEUS JATOM VALENCE SEMI-CORE :RTO001: :RTO002: :RTO003: :RTO004: :RTO005: :RTO006: Fz -113.656 -36.698312901 Ry DENSITY AT NUCLEUS JATOM VALENCE SEMI-CORE :RDN001: :RDN002: :RDN003: :RDN004: :RDN005: :RDN006: Fz -85.470 -36.699871779 Ry 6.ATOM O2 CORE STATES CORE-FORCE in mRy/a.u = |F| Fx Fy :FCO006: 6.ATOM 113.875 -6.406 -2.973 :RUP001: :RUP002: :RUP003: :RUP004: :RUP005: :RUP006: Fz -291.531 CORE TOTAL 0.000000 11202310.732993 11205108.671275 0.000000 11202310.584247 11205106.594120 0.000000 15160.914756 15351.064404 0.000000 15160.917664 15351.049918 0.000000 307.137614 322.379726 0.000000 307.137420 322.378360 SPINDENSITIES AT THE NUCLEUS (THOMSON) FOR ATOM VALENCE SEMI-CORE CORE TOTAL 66.080729 0.000000 237438.474881 237504.555610 65.983168 0.000000 237438.476003 237504.459171 :HFF001: HFF: 51.151 0.000 -0.588 50.563 (KGAUSS) SPINDENSITIES AT THE NUCLEUS (THOMSON) FOR ATOM VALENCE SEMI-CORE CORE TOTAL 65.947043 0.000000 237438.473161 237504.420203 66.043257 0.000000 237438.471838 237504.515094 :HFF002: HFF: -50.445 0.000 0.694 -49.751 (KGAUSS) SPINDENSITIES AT THE NUCLEUS (THOMSON) FOR ATOM VALENCE SEMI-CORE CORE TOTAL 81.776624 0.000000 6449.232202 6531.008826 80.068930 0.000000 6451.680958 6531.749888 :HFF003: HFF: 895.344 0.000 -1283.883 -388.538 (KGAUSS) SPINDENSITIES AT THE NUCLEUS (THOMSON) FOR ATOM VALENCE SEMI-CORE CORE TOTAL 80.063057 0.000000 6451.681964 6531.745021 81.767691 0.000000 6449.233671 6531.001362 :HFF004: HFF:-893.739 0.000 1283.640 389.901 (KGAUSS) SPINDENSITIES AT THE NUCLEUS (THOMSON) FOR ATOM VALENCE SEMI-CORE CORE TOTAL 7.546054 0.000000 152.412103 159.958157 7.582184 0.000000 152.397843 159.980026 :HFF005: HFF: -18.943 0.000 7.477 -11.466 (KGAUSS) SPINDENSITIES AT THE NUCLEUS (THOMSON) FOR ATOM VALENCE SEMI-CORE CORE TOTAL 7.582079 0.000000 152.397807 159.979886 7.544995 0.000000 152.411946 159.956941 :HFF006: HFF: 19.443 0.000 -7.413 12.030 (KGAUSS) CHARGES OF NEW CHARGE DENSITY :NUP : SPIN-UP INTERSTITIAL CHARGE= 9.2719901 :NDN : SPIN-DN INTERSTITIAL CHARGE= 9.2711813 :NTO : TOTAL INTERSTITIAL CHARGE= 18.5431714 :NUP001: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 39.3380976 :NUP002: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 39.3389081 :NUP003: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 14.0692001 :NUP004: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 10.2394009 :NUP005: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 3.4253150 :NUP006: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 3.4881824 :NDN001: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 39.3383855 :NDN002: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 39.3384195 :NDN003: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 10.2405799 :NDN004: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 14.0680115 :NDN005: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 3.4879141 :NDN006: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 3.4259230 :NTO001: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 78.6764831 :NTO002: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 78.6773277 :NTO003: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 24.3097800 :NTO004: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 24.3074125 :NTO005: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 6.9132290 :NTO006: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 6.9141054 :NEC01: NUCLEAR AND ELECTRONIC CHARGE 266.00000 265.99618 1.00001 CHARGES OF OLD CHARGE DENSITY :OUP : SPIN-UP INTERSTITIAL CHARGE= 9.2739286 :ODN : SPIN-DN INTERSTITIAL CHARGE= 9.2731176 :OTO : TOTAL INTERSTITIAL CHARGE= 18.5470462 :OUP001: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 39.3380999 :OUP002: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 39.3389125 :OUP003: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 14.0691901 :OUP004: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 10.2393533 :OUP005: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 3.4252989 :OUP006: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 3.4882059 :ODN001: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 39.3383863 :ODN002: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 39.3384250 :ODN003: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 10.2405328 :ODN004: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 14.0680034 :ODN005: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 3.4879318 :ODN006: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 3.4259136 :OTO001: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 78.6764862 :OTO002: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 78.6773375 :OTO003: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 24.3097229 :OTO004: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 24.3073567 :OTO005: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 6.9132306 :OTO006: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 6.9141195 :NEC02: NUCLEAR AND ELECTRONIC CHARGE 266.00000 266.00000 1.00000 CONVERGENCE TEST :DUP001: SPIN-UP DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000451 :DUP002: SPIN-UP DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000441 :DUP003: SPIN-UP DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000304 :DUP004: SPIN-UP DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000776 :DUP005: SPIN-UP DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000198 :DUP006: SPIN-UP DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000219 :DDN001: SPIN-DN DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000430 :DDN002: SPIN-DN DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000447 :DDN003: SPIN-DN DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000795 :DDN004: SPIN-DN DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000313 :DDN005: SPIN-DN DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000170 :DDN006: SPIN-DN DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000147 :DTO001: TOTAL DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000881 :DTO002: TOTAL DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000888 :DTO003: TOTAL DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0001100 :DTO004: TOTAL DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0001089 :DTO005: TOTAL DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000368 :DTO006: TOTAL DIFFERENCE CHARGE**2 IN SPHERE = 0.0000366 :DIS : CHARGE DISTANCE 0.0000616 :BIG check (qbig,qrms,qtot) 0.265D-04 0.256D-04 0.616D-04 :REDuction and QMX before broyd: 1.0000 1.0000 0.0907 :PLANE: INTERSTITAL DISTANCE 0.0000749 :DIRB : |BROYD|= 0.113D-02 |PRATT|= 0.173D-03 ANGLE= 24.0 DEGREES BROYD MIXING SCHEME WITH 0.091 CHARGES OF MIXED CHARGE DENSITY :CUP : SPIN-UP INTERSTITIAL CHARGE= 9.2739087 :CDN : SPIN-DN INTERSTITIAL CHARGE= 9.2730944 :CTO : TOTAL INTERSTITIAL CHARGE= 18.5470031 :CUP001: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 39.3381029 :CUP002: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 39.3389146 :CUP003: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 14.0692085 :CUP004: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 10.2393562 :CUP005: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 3.4253103 :CUP006: SPIN-UP CHARGE IN SPHERE = 3.4881933 :CDN001: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 39.3383902 :CDN002: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 39.3384264 :CDN003: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 10.2405355 :CDN004: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 14.0680212 :CDN005: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 3.4879231 :CDN006: SPIN-DN CHARGE IN SPHERE = 3.4259205 :CTO001: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 78.6764932 :CTO002: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 78.6773410 :CTO003: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 24.3097441 :CTO004: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 24.3073774 :CTO005: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 6.9132334 :CTO006: TOTAL CHARGE IN SPHERE = 6.9141137 MAGNETIC MOMENTS OF MIXED CHARGE DENSITY :MMINT: MAGNETIC MOMENT IN INTERSTITIAL = 0.00081 :MMI001: MAGNETIC MOMENT IN SPHERE = -0.00029 :MMI002: MAGNETIC MOMENT IN SPHERE = 0.00049 :MMI003: MAGNETIC MOMENT IN SPHERE = 3.82867 :MMI004: MAGNETIC MOMENT IN SPHERE = -3.82867 :MMI005: MAGNETIC MOMENT IN SPHERE = -0.06261 :MMI006: MAGNETIC MOMENT IN SPHERE = 0.06227 :MMTOT: TOTAL MAGNETIC MOMENT IN CELL = 0.00000 :NEC03: NUCLEAR AND ELECTRONIC CHARGE 266.00000 266.00000 1.00000 :ENE : ********** TOTAL ENERGY IN Ry = TOTAL FORCE IN mRy/a.u = |F| Fx :FOR001: 1.ATOM 17.234 0.000 :FOR002: 2.ATOM 21.257 0.000 :FOR003: 3.ATOM 6.659 0.000 :FOR004: 4.ATOM 4.841 0.000 :FOR005: 5.ATOM 8.021 -2.002 :FOR006: 6.ATOM 10.444 -1.620 -92344.515891 Fy 0.000 0.000 0.000 0.000 -4.602 5.442 Fz -17.234 -21.257 -6.659 -4.841 6.258 8.766 TOTAL FORCE WITH RESPECT TO GLOBAL CARTESIAN COORDINATES: :FCA001: 1.ATOM 0.000 0.000 -17.234 :FCA002: 2.ATOM 0.000 0.000 -21.257 :FCA003: 3.ATOM 0.000 0.000 -6.659 :FCA004: 4.ATOM 0.000 0.000 -4.841 :FCA005: 5.ATOM -2.002 -4.602 6.258 :FCA006: 6.ATOM -1.620 5.442 8.766 TOTAL FORCE WITH RESPECT TO THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM: :FGL001: 1.ATOM -17.234000000 -17.234000000 -17.234000000 :FGL002: 2.ATOM -21.257000000 -21.257000000 -21.257000000 :FGL003: 3.ATOM -6.658500000 -6.658500000 -6.658500000 :FGL004: 4.ATOM -4.841000000 -4.841000000 -4.841000000 :FGL005: 5.ATOM 9.703933436 0.499933436 8.568633128 :FGL006: 6.ATOM 2.388403889 13.272403889 10.637192222 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên : LÊ THỊ PHƯƠNG TRANG Ngày, tháng, năm sinh : 05/09/1981 Nơi sinh : Quảng Ngãi Địa liên lạc : 39 Nguyễn Đình Chiểu, T Quảng Ngãi QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Từ năm 1999 đến năm 2004: học đại học trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Từ tháng 09 năm 2004 đến nay: học cao học trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ tháng năm 2004 đến tháng 05 năm 2005: Nhân viên phòng quản lý chất lượng, C.Ty TNHH Kurabe, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore Từ tháng năm 2005 đến nay: Kỹ sư lọc hoá dầu, Ban quản lý nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi ... hành tính toán phần mềm Wien2k nhằm xác định cấu trúc điện tử, khảo sát ảnh hưởng tương quan điện tử đến tính chất BiFeO3 Để xác định cấu trúc điện tử BiFeO3 ảnh hưởng tương quan điện tử đến tính. .. TÀI: Xác định cấu trúc điện tử ảnh hưởng tương quan điện tử đến tính chất BiFeO3 máy tính II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: + Mở đầu + Tổng quan lý thuyết: trình bày lý thuyết vật lý chất rắn hợp chất. .. trạng thái điện môi hợp chất BiFeO3, tính toán đến ảnh hưởng thông số mô tả tương quan điện tử cho điện tử 3d nguyên tố Fe qua thông số Hubbard, Ueff Ảnh hưởng tương quan điện tử điện tử Fe-3d

Ngày đăng: 29/08/2021, 17:40

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 2.2 Đường cong năng lượng E(k) (cấu trúc miền năng lượng) theo trục k và đường cong DOS  - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 2.2 Đường cong năng lượng E(k) (cấu trúc miền năng lượng) theo trục k và đường cong DOS (Trang 26)
Hình 2. 4: Cấu trúc miền (band structure)   2.1.3.2 Ýnghĩa của cấu trúc miền [4]  - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 2. 4: Cấu trúc miền (band structure) 2.1.3.2 Ýnghĩa của cấu trúc miền [4] (Trang 28)
Hình 2.6: Minh hoạ cấu trúc không gian của BiFeO3 - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 2.6 Minh hoạ cấu trúc không gian của BiFeO3 (Trang 35)
Hình 2.8 - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 2.8 (Trang 37)
Hình 2.7 và 2.8: Minh hoạ sự thay đổi cấu trúc tinh thể vật liệu sắt từ tại điểm Currie [8][9]  - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 2.7 và 2.8: Minh hoạ sự thay đổi cấu trúc tinh thể vật liệu sắt từ tại điểm Currie [8][9] (Trang 37)
Hình 2.9 Minh hoạ tính chất áp điện của Perovskite BiFeO3 [9] - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 2.9 Minh hoạ tính chất áp điện của Perovskite BiFeO3 [9] (Trang 38)
Hình 3.1 Sự phân chia ô cơ sở thành vùng muffintin và vùng khe hở đối với trường hợp hai nguyên tử  - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 3.1 Sự phân chia ô cơ sở thành vùng muffintin và vùng khe hở đối với trường hợp hai nguyên tử (Trang 49)
Hình 3.2 Quả cầu với giá trị φ bất kỳ. Điểm trắng trên quả cầu ứng với trường hợp (a) 20 - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 3.2 Quả cầu với giá trị φ bất kỳ. Điểm trắng trên quả cầu ứng với trường hợp (a) 20 (Trang 50)
Hình 4.1 Cấu trúc không gian của BiFeO3 - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.1 Cấu trúc không gian của BiFeO3 (Trang 62)
Hình 4.2 Mật độ trạng thái tổng của Bi - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.2 Mật độ trạng thái tổng của Bi (Trang 63)
Hình 4.3 Mật độ trạng thái tổng của Oxi - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.3 Mật độ trạng thái tổng của Oxi (Trang 64)
Hình 4.4 Mật độ trạng thái của các electron 3d của Fe - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.4 Mật độ trạng thái của các electron 3d của Fe (Trang 65)
Hình 4.5 Mật độ trạng thái của các electron thành phần của Fe - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.5 Mật độ trạng thái của các electron thành phần của Fe (Trang 66)
Hình 4.6 Mật độ trạng thái tổng của Fe - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.6 Mật độ trạng thái tổng của Fe (Trang 67)
Hình 4.7 Mật độ trạng thái (DOS) tổng của BiFeO3 - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.7 Mật độ trạng thái (DOS) tổng của BiFeO3 (Trang 68)
Hình 4.8 Mật độ trạng thái DOS tổng của BiFeO3 (Ueff = 0.3eV) - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.8 Mật độ trạng thái DOS tổng của BiFeO3 (Ueff = 0.3eV) (Trang 69)
Hình 4.9 Mật độ trạng thái của BiFeO3 trong xấp xỉ EV-GGA. - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.9 Mật độ trạng thái của BiFeO3 trong xấp xỉ EV-GGA (Trang 72)
Hình 4.10 Mật độ trạng thái của BiFeO3 trong xấp xỉ PBE-GGA và EV-GGA.   Mặc dù EV-GGA cho kết quả tốt hơn so với PBE-GGA nhưng trạng thái kim loại  vẫn là trạng thái chính thay vì là trạng thái điện môi như báo cáo từ thực nghiệm - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.10 Mật độ trạng thái của BiFeO3 trong xấp xỉ PBE-GGA và EV-GGA. Mặc dù EV-GGA cho kết quả tốt hơn so với PBE-GGA nhưng trạng thái kim loại vẫn là trạng thái chính thay vì là trạng thái điện môi như báo cáo từ thực nghiệm (Trang 73)
Hình 4.11 DOS spinup và DOS spindown của Fe - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.11 DOS spinup và DOS spindown của Fe (Trang 74)
Hình 4.12 DOS spinup và DOS spindown của BiFeO3 - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.12 DOS spinup và DOS spindown của BiFeO3 (Trang 75)
Hình 4.13 DOS spinup và spindown của BiFeO3 - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.13 DOS spinup và spindown của BiFeO3 (Trang 76)
Hình 4.14 DOS spinup và DOS spindown của các nguyên tử - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.14 DOS spinup và DOS spindown của các nguyên tử (Trang 77)
Bảng 4.1 Moment từ của BiFeO3 so sánh với kết quả thực nghiệm - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Bảng 4.1 Moment từ của BiFeO3 so sánh với kết quả thực nghiệm (Trang 78)
Hình 4.15 Cấu trúc phản sắt từ loạ iG của BiFeO3 (cấu trúc rút gọn). Nguyên tử sắt màu đỏ và xanh dương (kích thước trung bình) biểu thị cho các trạng thái  phân cực spin khác nhau (spin up và spin down) - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.15 Cấu trúc phản sắt từ loạ iG của BiFeO3 (cấu trúc rút gọn). Nguyên tử sắt màu đỏ và xanh dương (kích thước trung bình) biểu thị cho các trạng thái phân cực spin khác nhau (spin up và spin down) (Trang 80)
Hình 4.16 Mật độ trạng thái của BiFeO3 trong trạng thái phản sắt từ loại G. Như vậy so với cấu trúc sắt từ yếu, cấu trúc phản sắt từ là bền về năng lượng và mô  tả đúng bản chất điện môi của hợp chất BiFeO 3 - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.16 Mật độ trạng thái của BiFeO3 trong trạng thái phản sắt từ loại G. Như vậy so với cấu trúc sắt từ yếu, cấu trúc phản sắt từ là bền về năng lượng và mô tả đúng bản chất điện môi của hợp chất BiFeO 3 (Trang 81)
Hình 4.17 Mật độ trạng thái của hợp chất BiFeO3 trong xấp xỉ EV-GGA. - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.17 Mật độ trạng thái của hợp chất BiFeO3 trong xấp xỉ EV-GGA (Trang 82)
Hình 4.18 DOS spinup và spindown của electron Fe-3d - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.18 DOS spinup và spindown của electron Fe-3d (Trang 83)
Bảng 4.4 Bảng so sánh giá trị moment từ với kết quả của phương pháp xấp xỉ PBE- PBE-GGA và EV-PBE-GGA với thực nghiệm - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Bảng 4.4 Bảng so sánh giá trị moment từ với kết quả của phương pháp xấp xỉ PBE- PBE-GGA và EV-PBE-GGA với thực nghiệm (Trang 84)
Hình 4.19 Phổ hệ số hấp thụ quang học trung bình trong xấp xỉ PBE-GGA của hợp chất BiFeO 3, ở đây α=2*(αxx+αyy+αzz)/3 - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.19 Phổ hệ số hấp thụ quang học trung bình trong xấp xỉ PBE-GGA của hợp chất BiFeO 3, ở đây α=2*(αxx+αyy+αzz)/3 (Trang 85)
Hình 4.20 Phổ hệ số hấp thụ quang học trung bình bằng xấp xỉ EV-GGA của BiFeO3 Phương pháp xấp xỉ Khe năng lượng Khe quang học  Momen từ  (trên Fe)  PBE-GGA 0.96eV 1.08 eV µ=3.73 µ B - Xác định cấu trúc điện tử và ảnh hưởng của tương quan điện tử đến tính chất của bifeo3 bằng máy tính
Hình 4.20 Phổ hệ số hấp thụ quang học trung bình bằng xấp xỉ EV-GGA của BiFeO3 Phương pháp xấp xỉ Khe năng lượng Khe quang học Momen từ (trên Fe) PBE-GGA 0.96eV 1.08 eV µ=3.73 µ B (Trang 86)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN