【摘 要】
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电子化合物是一种间隙电子作为阴离子的离子化合物。阴离子电子使电子化合物具有高迁移率、低功函数等特性,在催化、金属离子电池、有机发光二极管(OLED)等领域应用前景广阔。论文研究了两种碱土金属电子化合物的电子结构。首先,通过理论计算系统性地分析了碱土金属化合物Ba2Ni3的电子结构性质。研究结果表明Ba2Ni3是具有层状结构的电子化合物,在层间的Ba6八面体配位中心存在着作为阴离子的间隙电子态,这种
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电子化合物是一种间隙电子作为阴离子的离子化合物。阴离子电子使电子化合物具有高迁移率、低功函数等特性,在催化、金属离子电池、有机发光二极管(OLED)等领域应用前景广阔。论文研究了两种碱土金属电子化合物的电子结构。首先,通过理论计算系统性地分析了碱土金属化合物Ba2Ni3的电子结构性质。研究结果表明Ba2Ni3是具有层状结构的电子化合物,在层间的Ba6八面体配位中心存在着作为阴离子的间隙电子态,这种具有周期性的阴离子电子在费米面附近形成了阴离子电子能带,其化学式可以表示为[Ba2+2Ni-3]+·e-。电荷分析结果证明Ba2Ni3中的镍元素呈负价。此外,研究结果还表明Ba2Ni3具有较低的功函数(2.4eV),与早期发现的低功函数电子化合物C12A7:e-接近,因此具有重要的应用前景。同时,本文还对碱土金属电子化合物Ca3Pb的电子结构、功函数、力学性能和光学性质进行了系统研究。研究结果表明具有反型钙钛矿结构的Ca3Pb在Ca6八面体配位中心存在阴离子电子,具有周期性的阴离子电子在费米能级附近形成附加能带,其化学式可以表示成[Ca2+3Pb4-]2+·2e-。Ca3Pb也具有碱土金属低功函数的特点。弹性性能的计算表明,Ca3Pb具有很强的脆性。光学性质研究结果表明Ca3Pb的吸收谱主要来自于Pb-6p至Ca-3d能带之间的连续跃迁。综上,本文研究的两种碱土金属电子化合物Ba2Ni3和Ca3Pb都具有电子化合物的典型特点,其阴离子电子均来自碱土金属核外s电子的贡献。两种材料均具有较低的功函数。这些研究结果将进一步激发科研人员对电子化合物材料的深入研究。
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