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caesarly

金虫 (小有名气)

[求助] 大家看一下这个态密度的变化,帮忙一起分析一下吧 已有2人参与

我计算了具有氧缺陷的W18O49的态密度以及间隙位置掺杂了一个金属原子,对比发现有一个明显的变化,但是不知道如何分析。大家看看这个如何解释呢。
1. 对于纯的W18O49的态密度,其中间有一个明显的尖锐的峰,这个是因为氧缺陷的存在使得W的d轨道电子没有配对所引起的。关于这点应该没有什么疑问
2. 当加入一个金属原子后(是间隙位置),这个尖锐的峰消失或者说是合并到了导带中,这个是怎么回事呢?能说明什么样的问题?按道理加入的金属原子并不会与W 5d轨道成键什么的吧?
3. 我试了好几种间隙位置,有的DOS中保留了尖锐的峰,有的没有。
大家有什么样的看法,一起讨论讨论吧。

大家看一下这个态密度的变化,帮忙一起分析一下吧
W18O49-pure


大家看一下这个态密度的变化,帮忙一起分析一下吧-1
MxW18O49


大家看一下这个态密度的变化,帮忙一起分析一下吧-2
MxW18O49-2
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冲天飞龙

木虫 (小有名气)

【答案】应助回帖

感谢参与,应助指数 +1
你的零点是费米能级吗?怎么都填充到导带里面了?这不合理吧
金属填充间隙的成键情况是怎么样的?你要给个优化好的结构才好分析啊
另外你的未掺杂前bandgap大概1.5eV,掺杂后不到1eV了,这个原因要弄清楚
2楼2016-03-14 23:18:49
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caesarly

金虫 (小有名气)

引用回帖:
2楼: Originally posted by 冲天飞龙 at 2016-03-14 23:18:49
你的零点是费米能级吗?怎么都填充到导带里面了?这不合理吧
金属填充间隙的成键情况是怎么样的?你要给个优化好的结构才好分析啊
另外你的未掺杂前bandgap大概1.5eV,掺杂后不到1eV了,这个原因要弄清楚

W18O49是具有氧缺陷的半导体,带有金属性质,所以费米能级是在导带内的。
优化后的结构金属与周围氧原子有成键。但是差分电荷密度目前还在算。bandgap这个掺杂前后多少会影响,但是因为导带被填充了电子所以光学带隙不是本征带隙了吧,要从价带顶到费米能级算起。
3楼2016-03-15 11:36:36
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g_wcai

木虫 (正式写手)

开心

【答案】应助回帖

感谢参与,应助指数 +1
引用回帖:
3楼: Originally posted by caesarly at 2016-03-15 11:36:36
W18O49是具有氧缺陷的半导体,带有金属性质,所以费米能级是在导带内的。
优化后的结构金属与周围氧原子有成键。但是差分电荷密度目前还在算。bandgap这个掺杂前后多少会影响,但是因为导带被填充了电子所以光学带 ...

有成键了,所以间隙态消失!这不就可以解释吗!掺入一个W后,O原子分布会发生就变化,?竪的悬挂健减少!

发自小木虫Android客户端
哈哈,笑口常开!
4楼2016-03-16 00:40:08
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caesarly

金虫 (小有名气)

引用回帖:
4楼: Originally posted by g_wcai at 2016-03-16 00:40:08
有成键了,所以间隙态消失!这不就可以解释吗!掺入一个W后,O原子分布会发生就变化,?竪的悬挂健减少!
...

我把间隙态未消失和消失的结果的差分电荷密度图也做出来,对比后的分析结果不太明朗,还请指教。蓝色代表电荷积累,黄色代表消耗,这个能说明中间的金属原子与W有成键作用么?感觉两者的差别不大
大家看一下这个态密度的变化,帮忙一起分析一下吧-3
间隙态未消失-1


大家看一下这个态密度的变化,帮忙一起分析一下吧-4
间隙态未消失-2


大家看一下这个态密度的变化,帮忙一起分析一下吧-5
间隙态消失-1

5楼2016-03-16 09:06:46
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默默的小虫

木虫 (正式写手)

引用回帖:
5楼: Originally posted by caesarly at 2016-03-16 09:06:46
我把间隙态未消失和消失的结果的差分电荷密度图也做出来,对比后的分析结果不太明朗,还请指教。蓝色代表电荷积累,黄色代表消耗,这个能说明中间的金属原子与W有成键作用么?感觉两者的差别不大

间隙态未消失-1
...

请问你用什么软件做的差分电荷密度图
6楼2016-03-19 09:12:43
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