【摘 要】
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基于密度泛函理论结合粒子群优化算法程序CALYPSO研究了掺Be硼团簇BeB(0/n)-(n=10—15)的基态几何结构;然后采用密度泛函理论分析了最低能量结构的电子结构、极化率、红外光
【机 构】
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贵州师范学院物理与电子科学学院, 贵阳 550018贵州大学大数据与信息工程学院, 贵阳 550025;贵州大学物理学院, 贵阳 550025;
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基于密度泛函理论结合粒子群优化算法程序CALYPSO研究了掺Be硼团簇BeB(0/n)-(n=10—15)的基态几何结构;然后采用密度泛函理论分析了最低能量结构的电子结构、极化率、红外光谱、紫外可见光谱特性.研究结果表明:BeB(0/10-),BeB(0/11-),BeB(0/12-),BeB(0/14-)具有平面或准平面结构;BeB11,BeB(13-),BeB,BeB14分别具有半三明治结构、圆锥结构、笼型结构、压扁的管状结构;BeB(0/15-)呈现手性对称结构.自然布居分析(NPA)表明掺杂Be原子将电子转移给硼原子.团簇的平均结合能分析可得,阴离子比相应中性团簇的稳定性强;另外,随着n的增加,中性和阴离子团簇的稳定性增强.准平面结构BeB10,BeB(-11),BeB12团簇的适应性自然密度划分(AdNDP)分析表明,s键促进了整个分子的稳定性,多中心π键进一步稳定了整个分子;另外,这三个团簇满足6个π电子Hückel规则(4m+2),具有芳香性.极化率分析可得,平面或准平面结构的每个原子的平均极化率大于其它结构,说明平面或准平面结构的电子离域效应较大;BeB(-13),BeB(-14)具有较大的第一超极化率,说明具有较强的非线性光学响应.红外光谱分析表明这些团簇具有不同的特征峰,可用于鉴别这些结构;闭壳层结构团簇的紫外可见光谱在可见光波段都有吸收峰,开壳层结构团簇的紫外可见光谱在红外光波段都有吸收峰.
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