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比拟单质非金属,双元非金属纳米粒子具备越发充分的物生化学本质,以至单质非金属所不完备的新个性,在电子、医药更加是催化范围具有宏大的运用远景。从普通接洽来说,因为双元非金属纳米粒子尺寸小,且体制搀杂,试验上很难把量子尺寸效力、外表效力等对其神奇物生化学本质的效率机理搞领会。而模仿计划的本领,不只不妨为商量双元非金属纳米粒子构造与本能的彼此效率顺序供给了灵验的接洽本领,并且无助于于猜测、引导安排新式的纳米资料。本舆论旨在探究双元非金属纳米粒子构造的分子能源学接洽本领和思绪,接洽组分、尺寸、电子构造等对构造的感化以及构造与催化、吸附本质等之间的联系。舆论应用鉴于领会型紧牵制势的分子能源学本领对L10构造和无序畴构造的FePt纳米粒子举行接洽,计划了两种构造的晶体构造常数和物理本质。沿用领会型紧牵制表面和分子能源学本领接洽了各别构造FePt的弛豫进程,获得了其晶格常数、外表能、界面能等基础物生化学参数等,计划截止与已有的试验截止和其余表面截止普遍,表明领会型紧牵制表面实用于FePt的构造和关系物理本质的接洽。同声对两种构造的会合能举行了计划,无序畴构造的会合能高于L10构造,即无序畴构造不如L10构造宁静。去除棱边亚原子后,体制越发宁静。经过(001)面晶面间距的统计领会,创造最外层(001)面亚原子受压应力效率,次外层亚原子遭到张应力,而去除棱边亚原子在确定水平上控制了最外层亚原子的中断。其余从纳米粒子成长的观点接洽粒子构造,对无序畴构造Pt外表的单亚原子吸附效率举行了计划。计划创造,单个Pt亚原子比Fe亚原子更简单吸附,且因为外表处配位数高,Pt亚原子吸附在邻近外表的重心地区;而去除棱边亚原子后,单个Fe亚原子更简单吸附,且优先吸附在棱边场所。
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