《Table 2 Distance dH—Xbetween the hydrogen atom and the adsorbed atoms X (X=N for NH3, O for H2O, O
*dH—Xfor H2S presents dH—Nin S—H…N bond.The adsorption energy(Eads)and the amount of charge transfer(ΔQ)for the adsorbed molecules on the Cu3(HIB)2.
由于NO2分子ⅢCu—O吸附构型的能带结构发生了显著变化,图6(F)给出了ⅢCu—O吸附构型的投影态密度.与图2(D)中纯净Cu3(HIB)2薄膜的PDOS对比,可以看到纯净的薄膜中Cu原子的dz2轨道在-1~1 eV范围内对能带没有贡献,但是吸附NO2后在-0.5,-0.16和0.85 eV附近出现了dz2的PDOS峰.NO2分子中N,O原子的pz电子态在相同能级也有PDOS峰,而px与py轨道在此能量范围无贡献.说明Cu3(HIB)2与吸附的NO2分子之间主要是Cu原子的dz2轨道与O原子的pz轨道相互作用.Cu原子的dxz,dyz轨道在费米能级附近也有较小的PDOS峰,说明与dxz,dyz与O原子的pz轨道也存在电子耦合作用,但是dz2-pz的轨道杂化更强烈.
图表编号 | XD0051098600 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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