The electronic structure of cubic boron nitride nanocrystals using ab-initio method

المؤلف

Jabbur, Hamad R.

المصدر

Journal of Babylon University : Journal of Applied and Pure Sciences

العدد

المجلد 23، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2015)، ص ص. 803-814، 12ص.

الناشر

جامعة بابل

تاريخ النشر

2015-06-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

12

التخصصات الرئيسية

الفيزياء

الموضوعات

الملخص AR

ستعملت طريقة المبادئ الأساسية المحددة لهارتري-فوك لمحاكاة التركيب الإلكتروني لبلورة نتريد البورون المكعبة النانوية بقطر يصل إلى 1.5nm.

قسمت الحسابات إلى جزئيين هما السطح و القلب.

و قد درس الوجه المؤكسد (001)-(1 x 1) و الذي يتوسع بزيادة حجم البلورة النانوية لتحديد دور السطح في التركيب الإلكتروني للبلورات النانوية.

أظهرت النتائج أن ثابت الشبيكة و الأيونية للقلب تتناقص بزيادة حجم البلورات النانوية.

أن ثابت الشبيكة للبلورة النانوية الأصغر قيد الدراسة أكبر بمقدار % 1.35 و التأينية أكبر بمقدار 14.9 % من قيمهما في البلورة النانوية الأكبر.

بينت النتائج أيضا أن زيادة حجم البلورة النانوية في القلب يؤدي إلى زيادة طاقة الترابط (القيمة المطلقة)، زيادة فجوة الطاقة، و زيادة عرض حزمة التكافؤ.

و لقد بينت النتائج أن حالات السطح تكون قليلة التحلل قياسا بالقلب بسبب عدم استمرارية السطح و وجود ذرات الأوكسجين.

أظهرت الطريقة تقلبات في تقارب فجوة الطاقة و عرض حزمة التكافؤ و طاقة الترابط للقلب، نتيجة لتغيرات شكل البلورة.

العمل الحالي يقترح إضافة الأيونية و ثابت الشبيكة للكميات التي تتأثر بظاهرة الحصر (التقييد) الكمي.

إن طريقة النموذج الحالي لها ثلاث استعمالات ؛ فهي يمكن أن تستعمل للحصول على التركيب الإلكتروني للمادة الصلبة و للسطح و للبلورات النانوية.

الملخص EN

The ab initio restricted Hartree-Fock method is used to simulate the electronic structure of cubic boron nitride(c-BN) nanocrystals (NCs)with sizes ranging up to about1.5 nm in diameter.

The calculations are divided into two parts, surface and core.

The oxygenated (001)-(1×1) facet that expands with larger sizes of nanocrystals is investigated to determine the rule of the surface in nanocrystals electronic structure.

Results show that lattice constant and ionicity of the core part show decreasing order as nanocrystals grow up in size.

The smallest investigated nanocrystal is 1.35% larger in lattice constant and 14.9% larger in ionicity than the converged value of largest investigated nanocrystal.Increasing nanocrystals size also resulted in an increase of core cohesive energy (absolute value), decrease of core energy gap, and increase of core valence bandwidth.The surface states are found mostly non-degenerated because of the effect of surface discontinuity and oxygen atoms.

Valence bandwidth is wider on the surface due to splitting and oxygen atoms.

The method also shows fluctuations in the converged energy gap, valence bandwidth and cohesive energy of core part of nanocrystals duo to shape variation.

The present work suggests the addition of ionicity and lattice constant to the quantities that are affected by quantum confinement phenomenon.

The method of the present model has threefold results; it can be used to approach the electronic structure of crystals bulk, surface, and nanocrystals

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

Jabbur, Hamad R.. 2015. The electronic structure of cubic boron nitride nanocrystals using ab-initio method. Journal of Babylon University : Journal of Applied and Pure Sciences،Vol. 23, no. 2, pp.803-814.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-581977

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

Jabbur, Hamad R.. The electronic structure of cubic boron nitride nanocrystals using ab-initio method. Journal of Babylon University : Journal of Applied and Pure Sciences Vol. 23, no. 2 (2015), pp.803-814.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-581977

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

Jabbur, Hamad R.. The electronic structure of cubic boron nitride nanocrystals using ab-initio method. Journal of Babylon University : Journal of Applied and Pure Sciences. 2015. Vol. 23, no. 2, pp.803-814.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-581977

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

الإنجليزية

الملاحظات

Includes bibliographical references : p. 813-814

رقم السجل

BIM-581977