《Table 1 Distance dH—Xbetween the hydrogen atom and the adsorbed atoms X (X=N for NH3, O for H2O, O
*The adsorption energy(Eads)and the amount of charge transfer(ΔQ)for the adsorbed molecules on the Ni3(HIB)2.dH—Xfor H2Spresents dH—Nin S—H…N bond.
从能带结构的分析可以看出,NO2分子的ⅢNi—O吸附构型对薄膜电子结构的改变最显著.为了进一步理解吸附分子与薄膜的相互作用,图4(F)给出了ⅢNi—O吸附构型的Ni原子和吸附的NO2分子的投影态密度.对比图2(B)中纯净Ni3(HIB)2薄膜的PDOS,发现在-1.0~0.5 eV范围内,不但Ni的dxz和dyz电子态有贡献,而且Ni的dz2也有贡献.NO2分子中N和O原子的pz轨道与Ni的dz2轨道的PDOS峰重合,说明O原子与Ni发生了强烈的轨道杂化,因此NO2分子对-1.0~0.5 eV范围内的能带有贡献.通过对PDOS图的分析,可以更深入理解表面吸附的NO2分子与Ni3(HIB)2薄膜的轨道相互作用.
图表编号 | XD0051098500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.10 |
作者 | 孙国栋、王雪、江国亮、徐之勇、刘洪梅 |
绘制单位 | 临沂大学物理与电子工程学院凝聚态物理研究所、临沂大学物理与电子工程学院凝聚态物理研究所、临沂大学物理与电子工程学院凝聚态物理研究所、河南科技学院化学化工学院、临沂大学物理与电子工程学院凝聚态物理研究所 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
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