Аннотация:
Получены полуметаллические состояния кристаллического молекулярного водорода при температуре 100 К в диапазоне давлений от 410 до 626 ГПа. Для анализа характера проводимости проводится расчет зонной структуры в рамках теории функционала плотности с использованием гибридного обменно-корреляционного функционала HSE (Heyd–Scuseria–Ernzerhof). Одно из полуметаллических состояний возникает в моноклинной структуре с симметрией C2/c при сжатии до давления 410 ГПа, при котором происходит закрытие щели между валентной зоной и зоной проводимости. Причем валентная зона является частично незаполненной, а зона проводимости – частично заполненной, что является характерным признаком полуметалла. При давлении 302 ГПа кристаллический молекулярный водород со структурой C2/c остается изолятором. Найдена зависимость электропроводности от давления для 300–500 ГПа. Второе полуметаллическое состояние наблюдается для ромбической структуры с симметрией Cmca-4 при давлении 626 ГПа.
Образец цитирования:
Г. Э. Норман, И. М. Саитов, “Полуметаллические состояния кристаллического молекулярного водорода при высоких давлениях”, Письма в ЖЭТФ, 111:3 (2020), 175–180; JETP Letters, 111:3 (2020), 162–166
\RBibitem{NorSai20}
\by Г.~Э.~Норман, И.~М.~Саитов
\paper Полуметаллические состояния кристаллического молекулярного водорода при высоких давлениях
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2020
\vol 111
\issue 3
\pages 175--180
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl6101}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0370274X20030078}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=43297846}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2020
\vol 111
\issue 3
\pages 162--166
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364020030091}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000526455500007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85083563374}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl6101
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v111/i3/p175
Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
Grishakov K.S. Degtyarenko N.N., Phys. Lett. A, 425 (2022), 127876
И. Д. Федоров, В. В. Стегайлов, Письма в ЖЭТФ, 113:6 (2021), 392–398; I. D. Fedorov, V. V. Stegailov, JETP Letters, 113:6 (2021), 396–401
Г. Э. Норман, И. М. Саитов, УФН, 191:11 (2021), 1153–1186; G. E. Norman, I. M. Saitov, Phys. Usp., 64:11 (2021), 1094–1124
В. А. Гавричков, Ю. С. Орлов, Т. М. Овчинникова, С. Г. Овчинников, Письма в ЖЭТФ, 112:4 (2020), 258–262; V. A. Gavrichkov, Yu. S. Orlov, T. M. Ovchinnikova, S. G. Ovchinnikov, JETP Letters, 112:4 (2020), 241–245