Коливні спектри кристала (NH4)2BeF4 у параелектричній фазі

Автор(и)

  • M.Ya. Rudysh Ivan Franko National University of Lviv
  • M. Piasecki Uniwersytet Jana D lugosza w Cz¸estochowie
  • A.I. Kashuba National University “Lviv Polytechnic”
  • R.S. Brezvin Ivan Franko National University of Lviv

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe70.7.477

Ключові слова:

фонон, фторберилат амонiю, DFPT, теорiя груп, iнфрачервонi спектри, спектри комбiнацiйного розсiювання, густина фононних станiв

Анотація

Дослiджено коливнi спектри кристала (NH4)2BeF4 в параелектричнiй фазi (просторова група симетрiї № 62). У рамках теоретико-групового аналiзу здiйснено класифiкацiю симетрiї коливань в кристалi. Виходячи iз перших принципiв, в рамках теорiї функцiонала густини та теорiї збурення функцiонала густини проведено розрахунки дисперсiї фононiв та частот коливного спектра кристала (NH4)2BeF4. Для цього використано узагальнене градiєнтне наближення для опису обмiнно-кореляцiйної взаємодiї електронiв. Виявлено, що в коливному спектрi кристала присутнi 180 коливних мод. Розраховано iнфрачервонi спектри та спектри комбiнацiйного розсiювання кристала (NH4)2BeF4 i порiвняно їх з експериментальними спектрами.

Посилання

1. Y.S. Jain. Infrared spectra of (NH4)2BeF4. Proc. Indian Acad. Sci. 87, 45 (1978).

https://doi.org/10.1007/BF03182114

2. T. Hikita, T. Tsukahara, T. Ikeda. Ultrasonic study of ferroelectric (NH4)2BeF4 under hydrostatic high pressure. J. Phys. Soc. Jpn. 51, 2900 (1982).

https://doi.org/10.1143/JPSJ.51.2900

3. R.C. Srivastava, W.T. Klooster, T.F. Koetzle. Neutron structures of ammonium tetrafluoroberyllate. Acta Cryst. B 55, 17 (1999).

https://doi.org/10.1107/S010876819800737X

4. G.A. Smolenski. Physica of Ferroelectric Phenomenons (Science, 1985) [in Russian].

5. A. Garg, R.C. Srivastava. Ammonium tetrafluoroberyllate(II). Acta Cryst. B 35, 1429 (1979).

https://doi.org/10.1107/S0567740879006609

6. M. Iizumi, K. Gesi. Incommensurate phase in (ND4)2BeF4. Solid State Commun. 22, 37 (1977).

https://doi.org/10.1016/0038-1098(77)90938-3

7. M. Wada, A. Sawada, Y. Ishibashi, Y. Takagi. Raman spectra of (NH4)2BeF4. J. Phys. Soc. Jpn. 43, 950 (1977).

https://doi.org/10.1143/JPSJ.43.950

8. M.D. Segall, P.J.D. Lindan, M.J. Probert, C.J. Pickard, P.J. Hasnip, S.J. Clark, M.C. Payne. First-principles simulation: ideas, illustrations and the CASTEP code. J. Phys.: Condens. Matter 14, 2717 (2002).

https://doi.org/10.1088/0953-8984/14/11/301

9. S.J. Clark, M.D. Segall, C.J. Pickard, P.J. Hasnip, M.I.J. Probert, K. Refson, M.C. Payne. First principles methods using CASTEP, Z. Kristallogr. 220, 567 (2005).

https://doi.org/10.1524/zkri.220.5.567.65075

10. W. Korner, C. Elsasser. First-principles density functional study of dopant elements at grain boundaries in ZnO. Phys. Rev. B 81, 085324 (2010).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.81.085324

11. W. Kohn, L.J. Sham. Self-consistent equations including exchange and correlation effects. Phys. Rev. 140, A1133 (1965).

https://doi.org/10.1103/PhysRev.140.A1133

12. J.G. Lee. Computational Materials Science: An Introduction (CRC Press, 2012).

13. D.R. Hamann, M. Schluter, C. Chiang. Norm-conserving pseudopotentials. Phys. Rev. Lett. 43, 1494 (1979).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.43.1494

14. H.J. Monkhorst, J.D. Pack. Special points for Brillouinzone integrations. Phys. Rev. B 13, 5188 (1976).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.13.5188

15. K. Refson, P.R. Tulip, S.J. Clark. Variational densityfunctional perturbation theory for dielectrics and lattice dynamics. Phys. Rev. B 73, 155114 (2006).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.73.155114

16. B.G. Pfrommer, M. Cote, S.G. Louie, M.L. Cohen. Relaxation of crystals with the quasi-Newton method. J. Comput. Phys. 131, 233 (1997).

https://doi.org/10.1006/jcph.1996.5612

17. K. Momma, F. Izumi. VESTA 3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data. J. Appl. Crystallogr. 44, 1272 (2011).

https://doi.org/10.1107/S0021889811038970

18. M.Ya. Rudysh. Electronic structure, optical and elastic properties of AgAlS2 crystal under hydrostatic pressure. Mater. Sci. Semicond. Process. 148, 106814 (2022).

https://doi.org/10.1016/j.mssp.2022.106814

19. M.Ya. Rudysh, A.O. Fedorchuk, M.G. Brik, J. Grechenkov, D. Bocharov, S. Piskunov, A. Popov, M. Piasecki, Electronic, optical, and vibrational properties of an AgAlS2 crystal in a high-pressure phase. Materials 16, 7017 (2023).

https://doi.org/10.3390/ma16217017

20. A.V. Franiv, A.I. Kashuba, O.V. Bovgyra, O.V. Futey. Elastic properties of substitutional solid solutions InxTl1−xI and sound wave velocities in them. Ukr. J. Phys. 62, 679. (2017).

https://doi.org/10.15407/ujpe62.08.0679

21. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, A. Jorio. Group Theory: Application To The Physics Of Condensed Matter (Springer Science and Business Media, 2007).

22. M.Ya. Rudysh, A.I. Kashuba, V.Yo. Stadnyk, R.S. Brezvin, P.A. Shchepanskyi, V.M. Gaba, Z.O. Kohut. Raman scattering spectra of β-LiNH4SO4 crystals. J. Appl. Spectrosc. 85, 1022 (2019).

https://doi.org/10.1007/s10812-019-00754-z

23. M.Ya. Rudysh, M. Piasecki, G.L. Myronchuk, P.A. Shchepanskyi, V.Yo. Stadnyk, O.R. Onufriv, M.G. Brik. AgGaTe2 - the thermoelectric and solar cell material: Structure, electronic, optical, elastic and vibrational features. Infrared Phys. Technol. 111, 103476 (2020).

https://doi.org/10.1016/j.infrared.2020.103476

24. M.G. Brik, I.V. Kityk. Spectroscopic and crystal field studies of (NH4)2BeF4 : Co2+. Solid State Commun. 143, 326 (2007).

https://doi.org/10.1016/j.ssc.2007.05.042

25. N.J.M. Le Masson, Z. Czapla, A.J.J. Bos, J.C. Brouwer, C.W.E. van Eijk. Luminescence and OSL study of the inorganic compounds Tl+ -doped (NH4)2BeF4 and (NH4)2SiF6. Radiat. Measur. 38, 549 (2004).

https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2003.12.012

Завантаження

Опубліковано

2025-07-21

Номер

Розділ

Напівпровідники і діелектрики

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають