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liqizuiyang

木虫 (著名写手)

【答案】应助回帖

★ ★
franch: 金币+2, 谢谢回帖交流,, 2013-06-17 22:20:40
franch: 应助指数+1 2013-06-17 22:21:20
张宇琴: 回帖置顶 2013-09-21 15:10:32
波长3000纳米的光波单个光子能量大约是0.4eV,这已经跑到红外波段去了。

电子跃迁对吸收谱的贡献主要在可见光和紫外光波段。对于红外波段的光吸收,如果是分子体系,主要由转动能级和振动能级间的跃迁贡献,如果是固体的话,可能要考虑晶格振动。

因此只考虑电子跃迁的计算给出的低频段的吸收特性本来就不准。

不知道楼主用的是MS中哪个模块计算的?
11楼2013-04-25 14:53:53
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张宇琴

银虫 (小有名气)

引用回帖:
10楼: Originally posted by differe at 2013-04-25 14:09:12
个人感觉。你的万分之一的掺杂估计是单原子掺杂吧。可以计算一下,未掺杂和你得样品肯定吸收峰差不多。,或者相差不大。而你的师兄的实验就不敢保证是单原子这种近乎完美的模型了。误差大必然的

非常感谢您的回帖! 恩 ,是和未掺杂的几乎一样!那我该怎么掺杂才能实现实验中的吸收峰呢?因为应用中主要是利用掺杂的吸收峰,我想理论和实验结合,从理论上模拟并解释实验现象。
12楼2013-04-26 20:20:16
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differe

禁虫 (小有名气)

★ ★
franch: 金币+2, 鼓励交流,, 2013-06-17 22:21:49
本帖内容被屏蔽

13楼2013-04-26 23:53:44
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张宇琴

银虫 (小有名气)

★ ★
franch: 金币+2, 鼓励交流,, 2013-06-17 22:22:03
引用回帖:
10楼: Originally posted by differe at 2013-04-25 14:09:12
个人感觉。你的万分之一的掺杂估计是单原子掺杂吧。可以计算一下,未掺杂和你得样品肯定吸收峰差不多。,或者相差不大。而你的师兄的实验就不敢保证是单原子这种近乎完美的模型了。误差大必然的

实验是通过热扩散掺杂的,但是我们模拟的时候是单原子均匀掺杂。您说的很有道理诶!我现在算的时候也实现不了那么小的浓度掺杂,晶胞太大了我不能计算。像这种情况应该在模型中做哪些改进呢?还是计算的时候要对哪里设置一下?应该浓度影响不是很大吧?我总觉得有更主要的原因...
14楼2013-06-17 10:10:01
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sunboyccc

铁杆木虫 (正式写手)

【答案】应助回帖


张宇琴: 金币+1, ★★★★★最佳答案 2013-06-18 22:40:32
张宇琴: 回帖置顶 2013-06-18 22:58:50
张宇琴: 取消置顶 2013-09-21 15:11:09
张宇琴: 回帖置顶 2013-09-21 15:11:22
感觉你对第一性原理了解不多,所以对你说明白这个问题有点难度,呵呵
首先,采用CASTEP模块计算,掺杂浓度达到1%数量级都不错了,较高计算精度时,任务会很大,计算时间很长,如果你的体系有磁性,所花费时间几乎还要翻倍。所以一般计算往往基体几十个原子就掺一个掺杂原子,杂质浓度很高。正因为杂质浓度高,又采用周期型结构,因此在计算中杂质不是形成能级,而是能带,而实验中往往形成的是杂质能级,能级与能带之间的跃迁是不同的,分析的时候自然不能完全照搬实验数据。而且实验中杂质可能在晶格中,也可能不在晶格中。并不是所有的实验都可以用第一性原理计算模拟出来。
其次,在一定浓度范围内,计算得到的吸收峰位置与浓度无关,但吸收峰高矮胖瘦与浓度有关。
最后,计算中吸收峰的位置与密度泛函理论本身及软件本身也有关系,比如计算ZnO,GGA方法会高估Zn3d与O2p电子相互作用能,造成带隙值只有0.74eV左右,而ZnO的带隙实验值为3.4eV左右,这是密度泛函本身的Bug,而且计算中采用不同的软件、采用不同的泛函近似,结果都不一样。
所以你的问题不是某个人几句话就能解决的,小妹妹,慢慢来吧,祝你成功!呵呵
15楼2013-06-17 22:22:50
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张宇琴

银虫 (小有名气)

引用回帖:
11楼: Originally posted by liqizuiyang at 2013-04-25 14:53:53
波长3000纳米的光波单个光子能量大约是0.4eV,这已经跑到红外波段去了。

电子跃迁对吸收谱的贡献主要在可见光和紫外光波段。对于红外波段的光吸收,如果是分子体系,主要由转动能级和振动能级间的跃迁贡献,如果 ...

不好意思,您的帖子我刚刚才看到,我用的是CASTEP。我计算的是过渡族金属掺杂ZnSe。
16楼2013-06-18 22:53:18
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