Mg2Ni及高低温Mg2NiH4氢化物的第一性原理研究.doc_第1页
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肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂羅莂螄袅芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄膆蒆蚂衿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄蒄薇螁节蒃虿羆膈薂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇螅羃芅膆蒅袅膁膅薇肁肇膄蚀袄羃膄螂蚇节膃蒂袂膈节薄蚅肄芁蚆袀羀芀莆蚃羆艿薈罿芄芈蚁螁膀芈螃羇肆芇蒃螀羂芆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇羄肃莃蕿螆聿莂蚁肂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Mg2Ni及高/低温Mg2NiH4氢化物的第一性原理研究J. Zhang, D.W. Zhou , L.P. He, P. Peng, J, S. Liu摘要:使用的密度泛函方法计算Mg2Ni相的电子结构,稳定性以及它在高/低温度下合成Mg2NiH4 复杂的氢化物系统调查。化结构参数包括晶格常数和原子位置与X-射线和中子衍射所得的实验数据非常接近。详细的揭示了在合成Mg2Ni和其氢化物能带,态密度(DOS)和电荷密度的电子结构分布轨道杂化和成键轨道特征。基于加氢反应热的计算结果,详细的揭示了生成焓、电子结构包括能带以及移动H原子所需要的能量,发现,低温下Mg2Ni合金加氢合成Mg2NiH4能力比期间高温阶段高;此外,LT- 和HT相相比,结构稳定性较高,同时也解释了HT/LT的DOS和电荷分布。关键词:合金,从头计算,电子结构1. 介绍:氢作为清洁能源可广泛应用于燃料电池及燃氢汽车领域,然而,安全及经济的储氢方式是未来社会氢经济成功利用的重要前提1。镁基合金被认为是最有前途的氢存储材料,和别的储氢材料相比,其高储氢容量,在地球的地壳中储量丰富、成本较低2。在所有的镁基合金中,六角金属间化合物Mg2Ni成很容易合成,而且它很容易与气态氢发生反应形成可逆过程稳定氢化物Mg2NIH4,其中,从工程师的角度出发,其被认为是一个非常方便的储氢目的材料3,4。 经加氢,Mg2Ni系统经历了一个结构重排合成了计量复杂的氢化Mg2NiH45。在氢的分压为1个大气压的情况下,其相结构从高温518K(HT)的立方结构变换为低温483K(LT)单斜相6,7。显然, Mg2Ni,HT-Mg2NiH4和LT-Mg2NIH4相间有显著的结构和电子的差异。以往的研究,尤其是理论计算,都集中在简单的HT氢化物相8,9。 Garc a等8用密度泛函理论(DFT)研究了高温Mg2NiH4的电子和结构特性。他们发现,镍原子周围的氢分布对氰化物费米能级附近的能带结构有显著影响。他们根据高温Mg2NiH4的结构与氢整齐的四面体分布提出了一种半自动行为,而带隙最低的能源结构是零。从计算的电荷分布分析,推断出高温阶段原子间的键合类型,即氢与镍共价键形成一个复杂的NiH44 - 负离子,反过来与Mg2+阳离子形成离子键。Takahashi 等人9使用DV-XA聚类方法研究Mg2 NiH6的电子团簇模型及高温Mg2NiH4的晶体结构。他们发现Ni、Mg和H原子之间的相互作用很强,且认为Ni-Mg及Ni-H间的相互作用直接影响氢化物的稳定性。由于实际应用中,关键是要确定一个合适的材料在接近室温时吸收氢和放出氢气,实现低温下吸放氢成为储氢材料发展的重要目标之一,因此,LT-Mg2NiH4氢化物在最近几年相当重视10-12。 Myers等10用基于从头算法研究了单斜相LT-Mg2NIH4的热力学,电子和光学性能。发现低温相中的NiH4单元几乎呈一规则的四面体结构,与中子衍射所得结果保持一致7。同时计算了从LT-Mg2NiH4转化为HT-Mg2NiH4的相变焓产物和H2和Mg2Ni生成Mg2NiH4的生成焓,但是,计算得到的数据明显高于实验值。Haussermann等11利用从头算的密度泛函理论研究了LT-Mg2NiH4的结构稳定性和成键特征与并与Ba2PdH4那进行比较比较。两种化合物的成键特征不同源于Ni(Pb)-H和Mg(Ba)-H间相互作用的强度不同。有人建议Mg2NiH4氢的脱附温度可以通过引入四面体NiH4周围的反离子基质中的缺陷来降低。Jasen等人12使用密度泛函方法计算LT-Mg2NiH4的电子结构和成键特征。得出的结论,发现与Ni-H间的相互作用明显强Mg-H,且其主要表现为Nisp 与HS轨道电子的成键作用 。总之,上述理论研究主要集中在结构,成键特性的角度对HT/LT-Mg2NiH4氢化物的研究。然而,这些氢化物的形成能力以及各自结构稳定性没有得到很好的研究。为了使Mg2NiH4氢化物满足在实际应用的吸/脱氢要求,加氢合成Mg2Ni系统热力学和相应的氢化物的脱水加氢性能是必不可少的研究。在目前的工作中,基于DFT的第一性原理计算对Mg2Ni相HT/LT-Mg2NiH4氢化物进行了全面的结构,稳定性和电子性质。高温低温Mg2NiH4加氢反应热期间Mg2Ni生成焓和能源成本,高低温状态下消除氢原子周围的镍原子的Mg2NiH4晶体结构计算和比较。这些新成果预计将有助于了解加氢/脱水加氢合成Mg2Ni系统性能和理论指导实际设计一种很有前途的Mg2Ni型合金储氢材料。2 模拟和计算方法: 合成Mg2Ni相的结构是六角形的Ca类型所示图1(a)。其单元具有最高对称性的和空间群P6222(NO.180),晶格常数a=5.219c=13.29313。这是个12个Mg原子的层状结构,6个镍原子,并有6层总平行于XY平面每单位细胞。所有其他层包含2个镍原子,占据固定3B和3D格点分别,而有4毫克每两层镍原子之间的原子,分别为占6i和6f格点。高温 Mg2NiH4的晶体结构如图1(b),其单元具有空间群Fm3m(NO.225),28个原子的晶格参数为a =6.507 。金属原子呈现出一种反萤石排布。即Ni与Mg原子分别占据其阳离子(4a)及阴离子(8c)位,而H原子 则随机占据了23的以Ni原子为中心的八面体顶点位,而氢原子位置尚未完全确定的衍射,由于NiH4单位与不相容的方法立方空间群Fm3m和之间的关系镁和镍中子散射长度。Garcia等人8计算出不同的HT-Mg2NiH4氢化物的氢的安排,并发现了费米能级附近的电子能带结构,这种化合物是强烈依赖于镍原子周围的氢原子的分布。氢方形平面分布在一个金属化合物具有高度的分散带穿过费米能级。四面体扭曲平方米的平面分布,即氢配置,最大限度地减少能源,产生一个能带结构呈现出赝费米能级。 稳定的四面体分布生产半导体1.17 eV的间接差距。由于Mg2NiH4一直被称为半导体,HT-Mg2NiH4产物的结构氢定期四面体分布在我们的计算中使用。氢原子占据96J格点和原子坐标为(0.1903,0.1345)8。Fig. 1 Models of crystal cell of Mg2Ni (a) and HT-Mg2NiH4(b), crystal cell (c) and primitive cell (d) of LT-Mg2NiH4. 在298K时确从X-射线和中子飞行时间粉末衍射收集数据7显示Mg2NiH4相呈一单斜的低温相结构如图1(c)所示。其单元空间群C2 / c(NO15.),56个原子的晶格参数a=14.343,b=6.4038和c=6.4830。它包含了四种类型对称独立的氢原子(8f),环绕镍原子(8f)在近定期四面体配置。每个氢原子键合1个Ni原子和4个H(H2,H3和H4),或相邻的3个(H1)最近Mg原子(8f,4e,4e)。在计算中使用的LT-Mg2NiH4相的原始晶胞如图1(d)。它有28个原子,即8个镁原子,4个镍原子和16氢原子。原子类型和数量这种结构中的原子是完全相同的HT阶段相同。在目前的工作,所有的计算都使用基于DFT16,17的DMol3软件15。在PBE的交流相关功能18采用GGA校正。所有电子Kohn -Sham波函数在扩大极化轨道(DNP),增加一倍的数值依据。晶格常量和合成Mg2Ni和LT-Mg2NiH4的所有原子的位置得到充分的放松与最低结构总能量,而HT-Mg2NiH4产物相的晶胞结构氢定期四面体分布8直接通过计算无几何结构优化能量。优化的趋同标准是10到-5Ha能量,0.002Ha/梯度的和0.005原子位移的。3. 结果与讨论3.1 结构参数,物理性质 本次测试的晶体结构参数的计算有关物理性质和化学性质,已执行(hcp-Mg,fcc-Ni),H2分子和Mg2NiH4。其的对应相应的结果列于表1。这里的计算发现了晶格常数,原子间离和凝聚力能量与协议实验数据相接近。例如,目前的晶格常数,c和 hcp-Mg的比率是3.1751,5.1504和1.6240,分别是接近实验值19a=3.21,c=5.21,和=1.623,这里计算的误差比值相对实验结果是0.06左右。计算得到hcp-Mg的凝聚力能Ecoh是1.4942eV/atom,这与实验值19 Ecoh=1.51eV/atom相接近。而计算错误的凝聚力能源相对实验结果是1.05左右。目前的晶格常数fcc-Ni是3.5543,这是接近实验值19一个a=3.52,晶格常数计算这里的错误实验结果相对约0.97。H2分子的键长度是0.7490,这是接近实验值20 DH-H的a=0.741,这里错误的计算实验结果相对长度约为1.08。计算得带H2分子凝聚力的能源Ecoh=4.5502eV/atom,这是接近实验值Ecoh=4.74 eV /atom20这是接近实验值Ecoh=4.74 eV /原子20,这里计算错误的内聚能的相对实验结果是有关4.00的误差。计算的体积弹性模量(B0)和凝聚力能源(Ecoh)fcc-Ni值相对19的实验结果有较大的误差。Table 1 Results for hcp-Mg,fcc-Ni,H2 molecule, Mg2Ni, HT-Mg2NiH4 and LT-Mg2NiH4 including the equilibrium lattice constants a ,b and c(in),cohesive energy Ecoh (in eV per formula unit), bulk modulus B0(in GPa) and inter-atomic distance d (in ).接下来,实验从结构参数,晶格常数,晶体单元的原子的位置分析,晶胞合成Mg2Ni和LT-Mg2NiH4产物的原始细胞总能量最小化,打破了对称性。合成Mg2Ni和LT-Mg2NiH4产物的优化结果,以及HT-Mg2NiH4,晶胞参数分别列于表1和2。由此发现,计算晶胞包括平衡晶格常数和原子参数位置与实验值能够良好吻合。从X-射线和中子衍射提取数据6,7,13-14。优化后Mg2Ni和LT-Mg2NiH4结构仍保留各自的空间集群,最大的错误这里相对晶格常数计算实验结果是只有约0.68LT-Mg2NiH4(LT-Mg2NiH4的c值)。同时,我们也计算HT - LT - Mg2NiH4合成Mg2Ni的结合能和体积弹性模量。他们的计算值(Ecoh,B0)在此不能与实验数

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