Модули упругости, термодинамические свойства и относительная устойчивость различных кристаллических структур Na, K, Be и Al. Результаты первопринципных расчетов
Диссертация
Целью данной работы является усовершенствование существующей программы расчёта электронной структуры кристаллов для повышения точности расчётов при высоких давлениях, проведение с её использованием первопринципных расчетов зависимости от давления термодинамических и упругих свойств различных кристаллических модификаций важных конструкционных материалов — бериллия и алюминия, а также построение… Читать ещё >
Список литературы
- R. Boehler, Temperatures in the Earth’s core from melting-point measurements of iron at high static pressures, Nature, v. 363,1993, pp. 534−536.
- L. S. Dubrovinsky, S. K. Saxena, F. Tutti, and S. Rekhi, T. LeBehan, In SituX-Ray Study of Thermal Expantion and Phase Transition of Iron at Multimegabar Pressure, Phys. Rev. Lett., v.84, N.8,2000, pp. 1720−1723.
- Daniel Errandonea, Reinhard Boehler, and Marvin Ross, Melting of the alkaline-earth metals to 80 GPa, Phys. Rev. B, v. 65,2001, 12 108.
- G. V. Sin’ko and N. A. Smirnov, Ab initio calculations of elastic constants and thermodynamic properties of bcc, fee, and hep Al crystals under pressure, J. Phys.: Condens. Matter v. 14, 2002, pp. 6989−7005.
- S. Yu. Savrasov, D. Yu. Savrasov, Full-potential linear-muffin-tin-orbital method for calculating total energies and forces, Phys. Rev. B, v. 46, No. 19, 1992, pp. 1 218 112 195.
- В. Г. Вакс, А. В. Трефилов, К теории атомных свойств щелочных металлов, ФТТ, т. 19, вып. 1,1977, с. 244−258.
- В. Г. Вакс, С. П. Кравчук, А. В. Трефилов, Мартенситные фазовые переходы и фазовые диаграммы лития и натрия при небольших давлениях, ФТТ, т. 19, вып. 11, 1977, с. 3396−3399.
- Hohenberg P. and Kohn W., Inhomogeneous Electron Gas, Phys. Rev., v. 136, 1964, pp. B864−871.
- W. Kohn, Nobel Lecture: Electronic structure of matter-wave functions and density functional, Reviews of Modern Physics, v. 71, N. 5,1999, pp. 1253−1266.
- Теория неоднородного электронного газа, под редакцией С. Лудквиста и Н. Марча. М.: Мир, 1987.
- С. Ю. Саврасов, Е. Г. Максимов, Расчёты динамики решётки кристаллов из первых принципов, УФН, т. 165, N. 7,1995, с. 773−797.
- Kohn W. and Sham L. J., Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects, Phys. Rev., v. 140,1965, pp. Al 133−1138.
- D. J. W. Geldart, M. Rasolt, Exchange and correlation energy of an inhomogeneous electron gas at metallic densities, Phys. Rev. B, v. 13, N. 4, 1976, pp. 1477−1488.
- U. Gupta and A. K. Rajagopal, Exchange-Correlation Potential for Inhomogeneous Electron Systems at Finite Temperatures, Phys. Rev. A, v. 22, N. 6, 1980, pp. 2792−2797.
- Математическое моделирование. Физико-химические свойства вещества, под редакцией А. А. Самарского, Н. Н. Калиткина, Москва «Наука» 1989, с. 197.123
- J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Generalized gradient approximation made simple, Phys. Rev. Lett., v. 77, N. 18, 1996, pp. 3865−3868- v. 78, N. 7, 1997, p. 1396(E) — v. 80, N. 4,1998, p. 891.
- D. C. Langreth, J. P. Perdew, Theory of nonuniform electronic systems. I. Analysis of the gradient approximation and a generalization that works, Phys. Rev. B, v. 21, N. 12, 1980, pp. 5469−5493.
- D. C. Langreth and M. J. Mehl, Beyond the local-density approximation in calculations of ground-state electronic properties, Phys. Rev. B, v. 28, N. 4, 1983, pp. 1809−1834.
- S. PI. Vosko, L. Wilk, M. Nusair, Accurate spin-dependent electron liquid correlation energies for local spin density calculation: a critical analysis, Can. J. Phys., v. 58,1980, pp. 1200−1211.
- J. P. Perdew, A. Zunger, Self-interaction correction to density-functional approximations for many-electron systems, Phys. Rev. B, v. 23, N. 10,1981, pp. 5048−5079.
- J. P. Perdew and Y. Wang, Accurate and simple density functional for the electronic exchange energy: Generalized gradient approximation, Phys. Rev. B, v. 33, N. 12,1986, pp. 8800−8802- v. 40,1989, p. 3399(E).
- О. K. Andersen, Linear methods in band theory, Phys. Rev. B, v. 12, 1975, pp. 30 603 083.
- D. Glotzel, B. Segall, О. K. Andersen, Self-consistent electronic structure of Si, Ge and diamond by the LMTO-ASA method, Solid State Commun., v. 36, N. 5, 1980, pp. 403 406.
- P. P. Ewald, Die Berechnung optischer und elektrostatistischer Gitterpotentiale, Ann. Phys. (Leipzig), v. 64,1921, pp. 253−287.
- M. Methfessel, С. O. Rodriguez, and О. K. Andersen, Fast full-potential calculations with a converged basis of atom-centered linear muffin-tin orbitals: Structural and dynamic properties of silicon, Phys. Rev. B, v. 40, N. 3, 1989, pp. 2009−2012.
- F. D. Murnaghan, The Compressibility of Media under Extreme Pressures, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, v. 30,1944, pp. 244−247.
- F. Birch, Phys. Rev., Finite Elastic Strain of Cubic Crystals, v. 71,1947, pp. 809−824.
- F. Birch, Elasticity and constitution of the earth’s interior, J. Geophys. Res., v. 57, 1952, pp. 227−286.
- F. Birch, Finite strain isotherm and velocities for single-crystal and polycrystalline NaCl at high pressures, J. Geophys. Res., v. 83,1978, pp. 1257−1268.
- J. H. Rose, J. R. Smith, F. Guinea, J. Ferrante, Universal features of the equation of state of metals, Phys. Rev. B, v. 29,1984, pp. 2963−2969.
- P. Vinet, J. Ferrante, J. R. Smith, J. H. Rose, A universal equation of state for solids, J. Phys. C, v. 19, 1986, pp. L467-L473.
- P. Vinet, J. R. Smith, J. Ferrante, J. H. Rose, Temperature effects on the universal equation of state of solids, Phys. Rev. B, v. 35,1987, pp. 1945−1953.
- P. Vinet, J. Ferrante, J. H. Rose, J. R. Smith, Compressibility of solids, J. Geophys. Res., v. 92, 1987, pp. 9319−9326.
- B. W. Dodson, Universal scaling relations in compressibility of solids, Phys. Rev. B, v. 35, 1987, pp. 2619−2625.
- G. Parsafar, E. A. Mason, Universal equation of state for compressed solids, Phys. Rev. B, v. 49, N. 5, 1994, pp. 3049−3060.
- K.Syassen, W.B.Holzapfel, Isothermal compression of Al and Ag to 120 kbar, J. Appl. Phys., v. 49, 1978, pp. 4427−4430.
- A. Dewaele, P. Loubeyre, and M. Mezouar, Equations of state of six metals above 94 GPa, Phys. Rev. B, v. 70,2004,94 112.
- J. Wang, J. Li, and S. Yip, S. R. Phillpot and D. Wolf, Mechanical instabilities of homogeneous crystals, Phys. Rev. B, v. 52, N. 17, 1995, pp. 12 627−12 635.
- G. Steinle-Neumann and L. Stixrude, R. E. Cohen, First-principles elastic constants for the hep transition metals Fe, Co, and Re at high pressure, Phys. Rev. B, v. 60, N. 2, 1999, pp. 791−799.
- H. Ma and S. L. Qiu, P. M. Marcus, Pressure instability ofbcc iron, Phys. Rev. B, v. 66, 2002,24 113.
- M. И. Кацнельсон, А. В. Трефилов, Динамика и термодинамика кристаллической решётки, Москва: ИздАТ, 2002, с. 155.
- Ч. Киттель, Введение в физику твёрдого тела, Москва: Наука, 1978. ^ 46. W. Voigt, Lehrbuch der Kryslall Physik, Teubner, Leipzig, 1928, p. 962.
- A. Reuss, Calculation offlow limits of mixed crystals on the basis ofplasticity of single crystals, Z. Angew. Math. u. Mech., v. 9,1929, pp. 49−58.
- D. L. Preston and D. C. Wallace, A model of the shear modulus, Solid State Communications, v. 81,1992, pp.277−281.
- A. Migliori, H. Ledbetter, D.J. Thoma, and T.W. Darling, Beryllium’s monocrystal and polycrystal elastic constants, J. Appl. Phys., v. 95, 2004, pp.2436−2440.
- H. Ашкрофт, H. Мермин, Физика твёрдого тела. т. 2, М.: Мир, 1979, с. 422.
- D.C. Wallace, Thermodynamics of crystals, New York: Wiley, 1972.
- Y.-M. Juan and E. Kaxiras, Application of gradient corrections to density-functional theory for atoms and solids, Phys. Rev. B, v.48, N. 20,1993, pp. 14 944−14 952.
- V. Ozolins and M. Korling, Full-potential calculations using the generalized gradientapproximation: Structural properties of transition metals, Phys. Rev. B, v. 48, N. 24, 1993, pp.18 304−18 307.
- J. E. Jaffe, Z. Lin, and A. C. Hess, Gaussian-basis LDA and GGA calculations for alkali-metal equations of state, Phys. Rev. B, v. 57, N. 19,1998, pp. 11 834−11 837.
- В. M. Амоненко, В. E. Иванов, Г. Ф. Тихинский и В. А. Финкель, К вопросу о растворимости npwueceu в бериллии, ФММ, т. 14,1962, с. 128−129.
- U.von Barth, L. Hedin, A local exchange-correlation potential for the spin polarized case. I, J. Phys. C, v. 5,1972, pp. 1629−1642.
- Y. Wang and J. P. Perdew, Correlation hole of the spin-polarized electron gas, with exact small-wave-vector and high-density scaling, Phys. Rev. B, v. 44, N. 24, 1991, pp. 1 329 813 307.
- K. J. H. Mackay and N. A. Hill, Lattice parameter and hardness measurements on high purity beryllium, J. Nucl. Mater., v. 8,1963, pp. 263−264.
- D. J. Silversmith and B. L. Averbach, Pressure dependence of the elastic constants of beryllium and beryllium-copper alloys, Phys. Rev. B, v. 1,1970, pp. 567−571.
- J. L. Wise, L. C. Chhabildas, and J. R. Asay, in «Shock Waves in Condensed Matter-1981″, edited by W. J. Nellis, L. Seaman, and R. A. Graham, AIP Conf. Proc. N. 78, p. 417 (AIP, New York, 1982).
- T. Neal, in „High Pressure Science and Technology“, edited by K. D. Timmerhaus and M. S. Barber, v. 1, New York: Plenum, 1974, p. 80.
- C. S. Barrett, X-ray Study of the Alkali Metals at Low Temperatures, Acta Cryst., v. 9,1956, pp. 671−677.
- R. H. Martinson, Variation of the Elastic Constants of Sodium with Temperature and Pressure, Phys. Rev., v. 178, N. 3,1969, pp. 902−913.
- M. S. Anderson and C. A. Swenson, Experimental compressions for sodium, potassium, and rubidium metals to 20 kbar from 4.2 to 300 К, Phys. Rev. B, v. 28, N. 10, 1983, pp. 5395−5418.
- K. J. Dunn and A. L. Ruoff, First and second pressure derivatives of the bulk modulus of sodium, Phys. Rev. B, v. 10, N. 6, 1974, pp. 2271−2274.
- G. Simmons and H. Wang, Temperature Variation of Elastic Constants and Calculated Aggregate Properties, MIT Press, Cambridge, Mass., 1971.
- P. A. Smith and C. A. Smith, Pressure derivatives of the elastic constants ofpotassium, J. Phys. Chem. Solids v. 26,1965, pp. 279−289.
- J. F. Janak, V. L. Moruzzi and A. R. Williams, Ground-state thermomechanical properties of some cubic elements in the local-density formalism, Phys. Rev. B, v. 12, 1975, pp.1257−1261.
- P. E. Blochl, 0. Jepsen and О. K. Andersen, Improved tetrahedron method for Brillouin-zone integrations, Phys. Rev. B, v. 49, N. 23,1994, pp. 16 223−16 234.
- M. I. McMahon, R. J. Nelmes, U. Schwarz, and K. Syassen, Composite incommensurate K-Ill and a commensurate form: Study of a high-pressure phase ofpotassium, Phys. Rev. B, v. 74,2006, 140 102®.
- N. E. Christensen, D. L. Novikov, High-pressure phases of light alkali metals, Solid State Commun., v. 119,2001, pp. 477−490.
- W. Zittel, J. Meyer-ter-Vehn, J. Kiibler, Potassium at high pressure: anomaly in the 500 kbar-regime, Solid State Communications, v. 62, No. 2,1987, pp. 97−100.
- M. Alouani, N. E. Christensen, K. Syassen, Calculated ground-state and optical properties of potassium under pressure, Phys. Rev. B, v. 39, No. 12, 1989, pp. 80 968 106.
- K. Takemura and K. Syassen, High-pressure phase transitions in potassium and phase relations among heavy alkali metals, Phys. Rev. B, v. 28, No.2, 1983, pp. 1193−1196.
- H. Olijnyk and W. B. Holzapfel, Phase transitions in К and Rb under pressure, Phys.1.tt., v. 99A, N. 8,1983, pp. 381−383.
- E. Gregoryanz, О. Degtyareva, М. Somayazulu, R. J. Hemley, and H. Mao, Melting of Dense Sodium, Phys. Rev. Lett., v. 94,2005, 185 502.
- J. B. Neaton and N. W. Ashcroft, On the Constitution of Sodium at Higher Densities, Phys. Rev. Lett., v. 86, N. 13,2001, pp. 2830−2833.
- Магу E. Diederich and J. Trivisonno, Temperature dependence of the elastic constants of sodium, J. Phys. Chem. Sol., v. 27, pp. 637−642, 1966.
- W. R. Marquardt and J. Trivisonno, Low temperature elastic constants of potassium, J. Phys. Chem. Sol., v. 26, 1965, pp. 273−278.
- D. A. Young, Phase diagrams of the elements, University of California Press, 1991.
- M. I. Katsnelson, G. V. Sinko, N. A. Smirnov, A. V. Trefilov, and K. Yu. Khromov, Structure, elastic moduli and thermodynamics of sodium and potassium at ultra-high pressures, Phys. Rev. B, v. 61, 2000, pp. 14 420−14 424.
- W. J. Nellis, J. A. Moriarty, A. C. Mitchell, M. Ross, R. G. Dandrea, N. W. Ashcroft, N. C. Holmes, and G. R. Gathers, Metals physics at ultrahigh pressure: aluminum, copper, and lead as prototypes, Phys. Rev. Lett., v. 60,1988, pp.1414−1417.
- N. Velisavljevic, G. N. Chesnut, Y. K. Vohra, S. T. Weir, V. Malba, J. Akella, Structural and electrical properties of beryllium metal to 66 GPa studied using designer diamond anvils, Phys. Rev. B, v. 65, 2002, 172 107.
- W. J. Evans, M. J. Lipp, H. Cynn, and C. S. Yoo, M. Somayazulu and D. Hausermann, G. Shen and V. Prakapenka, X-ray diffraction and Raman studies of beryllium: Static and elastic properties at high pressures, Phys. Rev. B, v. 72, 2005, 94 113.
- K. Nakano, Y. Akahama, and H. Kawamura, X-ray diffraction study of Be to megabar pressure, J. Phys.: Condens. Matter, v. 14,2002, pp. 10 569−10 573.
- Y. Akahama, M. Nishimura, K. Kinoshita, and H. Kawamura, Y. Ohishi, Evidence of a fcc-hcp Transition in Aluminum at Multimegabar Pressure, Phys. Rev. Lett., v. 96, 2006, 45 505.
- И. M. Лифшиц, Об аномалиях электронных характеристик метагча в области больших давлений, ЖЭТФ, т. 38, 1960, с. 1569.
- J. Н. Tripp, Р. М. Everett, and W. L. Gordon, Fermi Surface of Beryllium and Its Pressure Dependence, Phys. Rev., v. 180, N. 3,1969, pp. 669−678.
- J. E. Schiber and W. J. O’Sullivan, Effect of Pressure on the Fermi Surface of Be, Phys. Rev., v. 184, N. 3,1969, pp. 628−634.
- G.V. Sin’ko, N. A. Smimov. Effect of electronic topological transitions on the calculations of some Zn and Fe properties, J. Phys.: Condens. Matter, v. 17, 2005, pp. 559−569.
- G. Steinle-Neumann, L. Stixrude, R.E. Cohen, Absence of lattice strain anomalies at the electronic topological transition in zinc at high pressure, Phys. Rev. B, v. 63, 2001 54 103.
- G. N. Kamm, G. A. Alers, Low-temperature elastic moduli of aluminum, J. Appl. Phys., v. 35,1964, pp. 327−330.
- G. V. Sin’ko and N. A. Smimov, Relative stability and elastic properties of hep, bcc, and fee beryllium under pressure, Phys. Rev. B, v. 71, 2005, 214 108.
- K. Kadas, L. Vitos, B. Johansson, and J. Kollar, Structural stability of fi-beryllium, Phys. Rev. B, v. 75, 2007,35 132.
- V. V. Kechin, Shear modulus collapse of lattices at high pressure, J. Phys.: Condens. Matter, v. 16, 2004, pp. L125- L129.
- А. Т. Сапожников, А. В. Першина, Полуэмпирическое уравнение состояния металлов в широком диапазоне плотностей и температур, ВАНТ, сер.: Методики и программы численного решения задач математической физики, вып. 4(6), 1979, стр. 47−56.
- R. Boehler, М. Ross, Melting curve of aluminum in a diamond cell to 0.8 Mbar: implications for iron, Earth and Planetary Science Letters, v. 153, 1997, pp. 223−227.
- A. Hanstrom, P. Lazor, High pressure melting and equation of state of aluminium, Journal of Alloys and Compounds, v. 305,2000, pp. 209−215.
- G. Robert and A. Sollier, Equation of state and elastic properties of beryllium from first principles calculations, J. Phys. IV France, v. 134, 2006, pp. 257−262.
- B. Palanivel, R. S. Rao, В. K. Godwal and S. K. Sikka, On the relative stability of orthorombic and hep phases of beryllium at high pressure, J. Phys.: Condens. Matter, v. 12,2000, pp. 8831−8836.
- R. G. McQueen, S. P. Marsh, J. W. Taylor, J. N. Fritz, and W. J. Carter, in High-Velocity Impact Phenomena, edited by P. Kinslow (Academic, New York, 1970).
- LASL Shock Hugoniot Data, edited by S. P. Marsh (Univ. California Press, Berkeley, 1980).
- M. В. Жерноклетов, В. H. Зубарев, Р. Ф. Трунин, В. Е. Фортов, Экспериментальные данные по ударной сжимаемости и адиабатическомурасширению конденсированных веществ при высоких плотностях энергии, под редак. Ю. Д. Ситнянского, Черноголовка 1996.
- J. W. Shaner, J. М. Brown, and R. G. McQueen, in „High Pressure in Science and Technology“, Eds. C. Homan, R. K. MacCrone, E. Whalley, North Holland, 1984, p. 137.
- Al. G. V. Sin’ko and N. A. Smirnov, Structural transitions in indium under high pressure: Ab initio electronic structure calculations, Phys. Rev. В v. 74,134 113,2006.
- A2. G. V. Sin’ko, N. A. Smirnov, Ab initio calculations of elastic constants and thermodinamic properties of bcc, fee, and hep Al crystals under pressure, J. Phys.: Condens. Matter, v. 14,2002, pp. 6989−7005.
- A3. G. V. Sin’ko, N. A. Smirnov, On elasticity under pressure, J. Phys.: Condens. Matter, v.16,2004, pp. 8101−8104.
- A4. Г. В. Синько, H. А. Смирнов, Алюминий под давлением. Результаты расчётов из первых принципов, Физика металлов и металловедение, 1999, т. 87, № 5, с. 16−20.
- А5. Г. В. Синько, Н. А. Смирнов, Расчёт из первых принципов уравнения состояния и упругих констант алюминия в области отрицательных давлений, Письма в ЖЭТФ, 1.15, вып. 4,2002, стр. 217−219.
- А6. М. I. Katsnelson, G. V. Sinko, N. A. Smirnov, А. V. Trefilov, and К. Yu. Khromov, Structure, elastic moduli, and thermodynamics of sodium and potassium at ultrahigh pressures, Phys. Rev. В 61, № 21,2000, pp. 14 420−14 424.
- A9. Г. В. Синько, H. А. Смирнов, Первопринципные расчёты упругих и термодинамических свойств кристаллов под давлением, Физика экстремальных состояний вещества 2003, Труды XVIII международной конференции
- Воздействие интенсивных потоков энергии на вещество», под ред. Фортова В. Е., Ефремова В. П. и др., Черноголовка, 2003, стр. 120−125.
- А10. Г. В. Синько, Н. А. Смирнов, Фазовая диаграмма алюминия на основе модифицированной модели Дебая и данных первопринципных расчётов энергии электронной подсистемы, Физика металлов и металловедение, 1999, т. 87, № 5, с. 12−15.
- А15. G. V. Sin’ko and N. A. Smimov, Relative stability and elastic properties of hep, bcc, and fee beryllium under pressure, Phys. Rev. В v. 71,214 108,2005.