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future_wl木虫 (著名写手)
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有关振动性质计算结果中的介电常数和Born effective charge的问题
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1. 振动性质计算的castep文件中有这么一段: =================================================== Optical Permittivity (f->infinity) DC Permittivity (f=0) ---------------------------------- --------------------- 6.76086 0.00000 0.00000 8.86264 0.00000 0.00000 0.00000 5.69577 0.00000 0.00000 7.13936 0.00000 0.00000 0.00000 6.52385 0.00000 0.00000 8.40438 =================================================== 是不是前者是电子贡献的介电常数,后者是晶格振动贡献的介电常数,如果要求总的静态介电常数是不是应该这两个加起来呢?如果前者是电子贡献的介电常数,那么它同光学性质计算得到的介电函数又有怎样的联系呢,为什么数值不一致? 2. 那对于下面给出的两种极化率又是如何计算得到的呢?它有什么物理意义吗? =================================================== Polarisabilities (A**3) Optical (f->infinity) Static (f=0) --------------------- ------------- 322.17707 0.00000 0.00000 439.71955 0.00000 0.00000 0.00000 262.61155 0.00000 0.00000 343.34474 0.00000 0.00000 0.00000 308.92214 0.00000 0.00000 414.09121 ===================================================3. 另外文件中有关Born effective charges的描述 例如: S 1 -2.51321 0.21874 -0.24006 0.34471 -1.22517 -0.11895 -0.33955 -0.11083 -1.20741 我们知道Born effective charges 是分为离子和电子贡献的,那CASTEP计算的是离子贡献的吧?那电子贡献的重要不重要呢?需要考虑吗? 期待大家的指点!!! |
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这个就得细说了 1. 首先说说前面的公式,如果只考虑电子极化和离子极化,那么介电常数 前一项是电子极化,后一项是离子极化,后一项主要在于其中声子模的动态电荷 2. 玻恩有效电荷其实表征的是材料中原子/离子对于位移/电场的响应程度,你也可以理解为动态电荷转移的程度。对于离子键强的体系,玻恩有效电荷接近其名义电荷;而对于共价键和成键非定域性比较强的体系(典型如钙钛矿结构铁电材料),玻恩有效电荷会明显偏离其名义电荷 3.应该说LO-TO劈裂与玻恩有效电荷有关,这主要体现在对动力学矩阵的non-analytical correction上 |

18楼2012-05-28 14:58:49
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9楼2012-05-26 09:50:21
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