金刚石和铀表面吸附特性的第一性原理研究

金刚石和铀表面吸附特性的第一性原理研究

论文摘要

表面吸附是表面科学的一个重要部分,其应用领域包括表面处理、催化及表面防腐蚀等。金刚石由于其在力学、电学、热学及光学等方面的优异性能,在光电子及半导体工业等领域具有广泛的应用前景。本论文通过对碱金属(AM)在金刚石(C)表面的吸附研究,探讨了表面处理对金刚石表面结构及电学性能的影响。铀(U)作为核武器和核能工业的重要材料在国防及开发利用核能中发挥着重要的作用。由于铀的化学性质活泼,表面腐蚀问题在其应用中显得尤为严峻。研究环境气体在铀表面的吸附现象对于进一步探讨其表面腐蚀机理及发展表面防腐蚀技术有着重要的意义。本论文采用基于密度泛函理论的第一性原理方法研究了碱金属在C(100)表面及氢气、氧气在α-U(001)表面的吸附,主要结论如下:1.系统研究了碱金属Na,K及Rb吸附于金刚石(100)表面的结构及电子性质。研究发现碱金属的稳定吸附构型对原子半径没有依赖性。在覆盖度为0.5ML时,它们的最稳定吸附位置都为谷桥位(T3)。在覆盖度为1ML时,两个碱金属吸附原子分别占据鞍位和谷桥位(HH+T3)。表面功函的计算表明,碱金属的吸附使得金刚石的表面功函大幅度降低,而当覆盖度增加到1ML的时候,表面功函又有较明显的回升,这与实验上所观察到的现象是一致的。我们把这归结为较高覆盖度下的偶极-偶极去极化作用。表面功函的降低使得体系的真空能级进入了金刚石能隙之内,形成了负电子亲和势。通过计算差分电荷密度,我们观察到碱金属吸附所诱导的“净电荷”大部分聚积在二聚化的碳原子与碱金属的键轴方向上,并且偏向碳原子。因此,我们认为碱金属与碳原子之间的化学键是极性共价键。由于碱金属的吸附,金刚石(100)表面反键表面态的能量明显降低,并在覆盖度为1ML时,与成键表面态发生交迭,从而金刚石表面呈现金属导电特性。这些研究结果表明碱金属吸附可以改变金刚石表面的导电类型,同时极性共价作用诱导了大幅度的表面功函下降现象,使得金刚石表面具有负电子亲和势。2.系统研究了氢气及氧气在α-U(001)表面的吸附,解离及扩散特性。研究发现氢气在α-U(001)表面表现出弱分子吸附特征,这与最近的实验研究对铀表面氢分子前驱体的存在的预言相吻合。结构分析表明,氢分子倾向于平行吸附在衬底铀原子的正上方,分子轴向沿100晶向。氧分子则倾向于以解离的形式吸附于α-U(001)表面,其解离伴随着两个氧原子以几乎相同的吸附高度分别占据两个相邻的凹陷位置。解离过程的研究发现氢分子在(α-U(001)表面的解离势垒很低,而氧分子的解离过程中则不存在势垒。在分子吸附态中,我们发现氢分子与铀原子之间只存在范德华作用力,而氧分子由于更接近铀表面,表现出与铀原子共价成键的化学吸附特征。对于解离吸附,氢原子失去了部分电荷并出现较弱的H1s与U6d电子态的杂化现象,表明H-U键为离子性与共价性混合的化学键。O-U键的特征则表现出对吸附结构的依赖性:吸附于凹陷位置的氧原子具有强烈的离子键特征,而吸附于顶位时,我们观察到了O2p-U5f-U6d电子态的杂化现象,表明此时的氧原子具有部分的共价性。分波态密度的分析表明,U5f与U6d电子都参与了与氢原子及氧原子的成键作用,但U5f与吸附物电子态的杂化现象比U6d要弱。这些研究结果表明当氢气和氧气吸附于铀表面时易于发生解离,从而导致铀表面的化学腐蚀。氢和氧原子与铀之间的化学作用以离子键为主,同时存在较弱的共价键特征。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 表面及表面科学
  • 1.2 表面吸附
  • 1.2.1 表面吸附类型
  • 1.2.2 表面吸附的研究方法
  • 1.3 金刚石表面特性及国内外研究现状
  • 1.4 铀表面腐蚀现象及国内外研究现状
  • 1.5 论文研究内容
  • 第二章 研究方法及理论基础
  • 2.1 引言
  • 2.2 密度泛函理论
  • 2.2.1 局域密度近似
  • 2.2.2 广义梯度近似
  • 2.3 布洛赫定理
  • 2.3.1 布理渊区k点的选取
  • 2.3.2 平面波基组
  • 2.4 周期性超单元近似
  • 2.5 电子和核的相互作用-赝势近似
  • 2.6 缀加平面波方法
  • 2.7 第一性原理软件包VASP简介
  • 第三章 碱金属Na,K,Rb在金刚石100表面的吸附研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 计算方法
  • 3.3 计算参数测试
  • 3.3.1 体相测试
  • 3.3.1.1 晶格常数
  • 3.3.1.2 体积模量
  • 3.3.1.3 动能截断值
  • 3.3.2 表面测试
  • 3.3.2.1 k-Mesh测试
  • 3.3.2.2 表面层数的选定
  • 3.4 金刚石100表面的重构
  • 3.4.1 结构特征
  • 3.4.2 电子性质
  • 3.5 碱金属Na,K,Rb在C(100)(2×1)表面的吸附
  • 3.5.1 吸附模型
  • 3.5.2 吸附能及吸附结构
  • 3.5.2.1 Θ=0.5ML
  • 3.5.2.2 Θ=1ML
  • 3.5.3 功函变化分析
  • 3.5.4 差分电荷密度分析
  • 3.5.5 态密度分析
  • 3.6 本章小结
  • 第四章 氢气在α铀001表面的吸附,解离及扩散研究
  • 4.1 前言
  • 4.2 计算方法
  • 4.3 计算参数测试
  • 4.3.1 体相测试
  • 4.3.2 表面测试
  • 4.4 氢分子吸附
  • 4.5 氢原子吸附
  • 4.6 吸附态的相变分析
  • 4.7 分子解离及表面扩散
  • 4.7.1 研究方法
  • 4.7.2 氢分子的解离研究
  • 4.7.3 氢分子解离前后的态密度分析对照
  • 4.7.4 氢原子的表面扩散
  • 4.8 态密度分析
  • 4.9 本章小结
  • 第五章 氧气在α铀001表面的吸附,解离及扩散研究
  • 5.1 前言
  • 5.2 氧分子吸附
  • 5.3 氧原子吸附
  • 5.4 吸附诱导功函变化
  • 5.5 氧分子解离及氧原子的表面扩散
  • 5.6 态密度分析
  • 5.7 差分电荷密度分析
  • 5.8 本章小结
  • 第六章 结论
  • 6.1 全文总结
  • 6.2 论文创新点
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻博期间取得的成果
  • 相关论文文献

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