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文档简介

状态密度、1、状态密度表示单位能量范围内允许的电子数,即电子在某一能量范围内的分布状况。 由于原子轨道主要由能量高低分隔,状态密度图反映了电子在各轨道上的分布情况,反映了原子与原子的相互作用情况,也揭示了化学键的信息。 态密度有分波态密度(PDOS )和全态密度(TDoS )两种。 2、状态密度可以是带结构的可视化结果。 很多分析和频带的分析结果可以一一对应,很多术语也和频带分析相通。 但是由于直观,结果研究比带分析更为广泛。 简单归纳分析要点可知:1)能量区间整体分布平均、无局部尖峰的DOS,对应于类sp带(该陈述需要等待考证-博主加),电子非局部化的性质较强。 相反,在一般的过渡金属中,d轨道的DOS通常是较大的峰值,这说明d电子相对局部存在,对应的频带也较窄。 从3,2)DOS图也可以分析能隙特性:如果费米能级处于dos值为零的区间,则说明该系统为半导体或绝缘体的分波dos超过费米能级,则该系统为金属。 另外,可以描述分波(PDOS )和局部(LDOS )两种状态密度,并且可以更详细地研究每个点处的分波耦合情况。 还可以从、4、3)dos图中导入“伪间隙”的概念。 费米能级两侧各有两个峰。 两个峰值之间的DOS不为零。 伪能隙直接反映了该体系结合的共享性强弱:越大,表明共享性越强。 分析局部密度(LDOS )时,伪能隙反映了相邻两个原子键的强弱:伪能隙越宽,表明两个原子键越强。 上述分析的理论基础可以从束缚理论中解释出来:实际上,伪能隙的宽度直接与哈密顿矩阵的非对角元素相关,是相互单调递增的函数关系。 对于5,4 )自旋极化的系统,也和频带分析一样,应该分别描绘majorityspin和minorityspin,费米能级与majority的DOS交叉处于minority的DOS的间隙中,就可以说明该系统的自旋极化。 5 )考虑到ldos,当相邻原子的ldos在同一能量下同时出现峰时,将其称为混合峰(hybridizedpeak ),该概念直观地显示了相邻原子间作用的强弱。 金属的能量有可能通过fermi能级,因此总是引起计算时的不连续变化。 为了避免这种情况,有必要导入点数的占有状态smearing。 6、Mulliken分布分析是原子、分子和晶体中电子在原子核外分布的一种数据分析方法,可以根据原子分布数分析价键特性、轨道杂乱、化学变化中的电子迁移等。 mullikelihoods的分布分为OverlapPopulations和AtomicPopulations两

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