一、结构不同。钙钛矿结构可以用ABO3表示。钙钛矿型复合氧化物是结构与钙钛矿CaTiO3相同的一大类化合物,钙钛矿结构可以用ABO3表示,A位为稀土元素,阳离子呈12配位结构,位于由八面体构成的空穴内;B位为过渡金属元素,阳离子与六个氧离子形成八面体配位。
二、分子式不同。层状钙钛矿结构铁电材料具有式(I)所示的分子式:(Bi2O2)2+(An-1BnO3n+1)2-,式(I);其中A选自Na、K、Ca、Sr、Ba、Pb、Bi、La、Y、Gd、Pr中的任意一种或几种,B选自Ti、Nb、W、Ta中的任意一种或几种,n为正整数。
三、原子结构不同。钙钛矿物质的原子结构:(a)钛酸钙(GaTIO3)晶体的原子结构;(b)钙钛矿太阳能中吸光层物质甲氨铅碘(CH3NH3PbI3)晶体的原子结构。
扩展资料:
钙钛矿结构并不复杂,问题在于有很多概念要明白:三种重要的晶体结构(体心立方BCC、面心立方FCC、密排六方HCP),配位数,晶胞和点阵,晶体间隙等。
钙钛矿太阳能电池中并没有钙元素,也没有钛元素。
其实,它得名于其中的吸光层材料:一种钙钛矿型物质。钙钛矿是以俄罗斯矿物学家Perovski的名字命名的,最初单指钛酸钙(CaTIO3)这种矿物,后来把结构与之类似的晶体统称为钙钛矿物质。
钙钛矿太阳能电池中常用的光吸收层物质是甲氨铅碘(CH3NH3PbI3),由于CH3NH3PbI3这种材料中既含有无机的成分,又含有有机分子基团,所以人们也将这类太阳能电池称作杂化钙钛矿太阳能电池。
参考资料来源:百度百科
——钙钛矿结构
Gaussian 03 提供相当多的密度泛函理论(DFT) 75,76,448,449模型(DFT 方法和应用 的讨论参见448, 450-461)。所有的DFT 模型都能计算能量78,解析梯度和真正的解析 频率197-199。对大多数的一般模型,计算推荐使用由freqmem(见第5 章)估算的最佳 内存大小。 自洽反应场(SCRF)可与DFT 能量,优化和频率计算合用,以模拟溶液中的体系。 纯DFT 计算通常需要提供。细节参见本章前面的基组部分。中文名称
密度泛函方法
外文名称
Gaussian 03
提供
75,76,448,449模型
简介
细节参见本章前面的基组部分
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密度泛函(DFT)方法
说明
下一部分简要概述DFT 方法。之后给出Gaussian 03 使用的特定泛函。最后一部分讨论
DFT 计算的精度和稳定性的有关事项。
注意: 极化率导数(拉曼强度)和超极化率在DFT频率中默认不计算。做这些计算需要使
用Freq=Raman。
理论背景
在Hartree-Fock 理论中,体系的能量形式为:
EHF = V + <hP>+ 1/2<PJ(P)>- 1/2<PK(P)>
其中的项具有以下意义:
V 为核排斥能,
P 为密度矩阵,
<hP>为单电子动能加势能,
1/2<PJ(P)>为电子的经典库仑排斥能,
-1/2<PK(P)>为来自电子量子(费密子)特性的交换能。
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钙钛矿结构通式为ABO₃。
钙钛矿是指一类陶瓷氧化物,其分子通式为ABO₃ ,此类氧化物最早被发现,是存在于钙钛矿石中的钛酸钙(CaTiO₃)化合物,因此而得名。晶体结构为立方晶系,是一种复合金属氧化物。A 位离子:一般为碱土或稀土离子rA>0.090nm;B位离子:一般为过渡金属离子rB>0.051nm。
钙钛矿的英文名是以俄罗斯矿物学家Lev Perovski的名字命名的,其结构通常有单钙钛矿结构、双钙钛矿结构和层状钙钛矿结构。
简单钙钛矿化合物的化学通式是ABX₃,其中A通常为半径较大的稀土或碱土金属元素,如Ca、Sr、Ba;B位为半径较小的过渡金属元素,如Ti、Mn、Fe、Co等,由于其价态的多变性使其通常成为决定钙钛矿结构类型材料很多性质的主要组成部分;X位为O或卤素,如I、Cl。常见钙钛矿如LaMnO₃、BiFeO₃、CsPbI₃等。
钙钛矿型氧化物不仅是陶瓷业研究的重要对象,而且被开发为新型智能材料。至今,人们已对其铁磁性、超导性及催化性能进行了大量研究,发现该类氧化物可用作氧化催化剂、固体氧化物燃料电池的阳极材料、阴极材料、固体电解质材料、连接材料、电子材料以及高温超导材料等[2]。
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