【摘 要】
:
用基于局域密度泛函近似的全电子LAPW方法计算了FCC结构的7层Ca(001)和Cu(001)系统的电子结构.各类原子MT球内的总电荷分布及各类原子MT球内的价带分波轨道电荷分布均显示:表
论文部分内容阅读
用基于局域密度泛函近似的全电子LAPW方法计算了FCC结构的7层Ca(001)和Cu(001)系统的电子结构.各类原子MT球内的总电荷分布及各类原子MT球内的价带分波轨道电荷分布均显示:表面以下各层原子的MT球内的总电荷基本相同,而表面层原子的MT球内的电荷量要明显的小.尽管Ca和Cu分别处于3d过渡族的两端,它们的(001)面原子的3d电子填充数都同样比体内的多,这与通常的预期不同.7层Ca(001)系统的4s和4p带均明显地分成两个子带,费米能级位于能量较的一个子带中.与表面以下各层原子的比较,表面层原子的4s和4p带能量较低的子能带整体上移,能量较高的子能带整体下移.7层Cu(001)表面原子的4s和4p带下沿都相对于中心原子的向能量高的方向移动,使得表面原子的4s和4p带的电子填充数明显比体内的少.尽管表面Cu的4s、4p和3d带的重心相对于体内Cu的均向高能方向移动,表面Ca的4s和4p带重心并没有象3d带的一样相对于体内Ca的向低能方向移动,而是向高能方向移动,这很难用单纯的静电势解释.和Citrin等的预言一样,Ca(001)面的表面芯能级结合能位移为正值,而Cu(001)面的表面芯能级结合能位移为负值.但是Citrin等给出的解释在这里并不完全成立,因为表面Ca的3d电子填充数比体内的是多了而不是少了.我们认为,要真正解释清楚表面芯能级位移,还必须考虑4s和4p带以及真空区、间隙区电荷的贡献.
其他文献
本论文探讨了高温超导体的临界电流,研究工作包括以下三个部分: 一、提出了高温超导体交流磁化率的磁通蠕动模型,利用数值模拟的方法研究了高温超导体的临界电流密度与交流磁化
高功率超短脉冲激光器已经广泛应用于工业加工、科学研究、军事国防、生物医学等领域。全固态超短脉冲激光融合了全固态激光以及超短脉冲激光技术的综合特性,具有结构紧凑、高
量子力学是描述微观世界粒子运动规律、基本粒子结构及其物理性质的学科,是二十世纪最伟大的自然科学之一,是现代物理学的理论基础。在量子力学中可观测量用算符来表示,算符的厄
该中我们介绍了光锥场论在强子物理学中的应用.我们将光锥场论,特别是光前形式的电弱相互作用理论,运用到对轻夸克强子结构的研究中.目前人们对夸克如何构成强子缺乏深入的认
蓝-紫光GaN基激光器是迄今为止半导体激光器中波长最短的可见光激光器,是下一代高密度光存取(DVD)系统必不可少的核心光源.在国家863计划的支持下,国内的研究工作刚刚起步,至
凝聚态物理一个主要的挑战是理解电子-电子关联在非常规超导中所扮演的角色。自从铜基高温超导体发现以来,高温超导中的配对机制就成为了凝聚态物理中最具有挑战性的问题。200
由于掺杂钙钛矿锰氧化物R1-xAxMnO3所具有的巨磁电阻效应、金属—绝缘体相变等一系列特殊物理性质及其在磁记录和磁传感器领域的潜在应用前景,在过去的十多年时间内,不论在基础
自绘本走进人们的视野,将它引入课堂的那一刻起,就注定关于绘本的探讨永无止息。2016年8月,绘本再次被推到了风口浪尖。然而,在众说纷纭之中,却更激发了一种探究的欲望,一种
光折变效应是光致折射率变化效应的简称.这种效应是指电光材料在激光的照射下,折射率随入射光强的空间分布的不同而不同.它有广泛的应用前景,如实时全息图像处理、高密度信息