【摘 要】
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稀土镓酸盐由于其特有的性质而受到广泛的关注。例如:LaGaO3,NdGaO3和PrGaO3可用做高温超导(HTSC)外延生长的基底材料。在8701070 K,掺杂锶和镁后,这几种物质表现出高氧离子导
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稀土镓酸盐由于其特有的性质而受到广泛的关注。例如:LaGaO3,NdGaO3和PrGaO3可用做高温超导(HTSC)外延生长的基底材料。在8701070 K,掺杂锶和镁后,这几种物质表现出高氧离子导电性,是一种很有潜力的中温固体氧化物燃料电池(SOFC)固体电解质。在高温超导体中,内部声子的重要性吸引了许多人进行大量了晶格动力学理论研究和对这些化合物在半导体(非超导)与声子相关的性质研究。在某些程度上,这项工作的进展受到势能模型的影响,表现在对这些固体的凝聚、弹性及晶格动力学特性的理解方面。原子间相互作用势能也是决定计算机模拟研究可靠性的关键因素,计算机模拟研究已经广泛的应用在完美晶体和有缺陷的离子材料。目前,人们应用短距离力常数模型计算出LaGaO3和NdGaO3的声子谱,但还没有对PrGaO3进行相关研究。本文将对正交相PrGaO3的晶体结构进行分析,计算出其声子谱。针对稀土镓酸盐的空间结构特点,选择了位置群分析方法对PrGaO3的振动模式分类,并指认出LaGaO3声子谱中的一些拉曼光谱线并计算出其偏振方向。其次,使用了壳模型,应用GULP程序计算了PrGaO3的正交相晶格振动频率,及其声子色散关系和态密度。也对LaGaO3 , NdGaO3和PrGa0.95Mg0.05O3进行了晶格动力学计算。合成了LaGaO3、PrGaO3、NdGaO3和PrGa0.95Mg0.05O3,其红外和拉曼光谱数据与计算结果符合的很好,说明了所选择模型和计算方法的合理性与正确性。
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