III族氮化物晶体具有超常的力学、物理与化学性质,从而在新材料研究领域倍受关注。我们拟通过第一原理密度泛函理论计算研究III族氮化物各种晶体相的结构稳定性问题,从化学键合的角度出发分析各类结构之间的相对稳定性规律。模拟计算温度、压强等外界环境对III族氮化物晶体结构稳定性的影响,探寻特定相的趋稳条件。理解不同晶体结构之间的相对稳定性与发生结构转化的条件。在此基础上,探讨获得特定晶体构型氮化物晶体的实验条件和方法。研究成果将对新型III族氮化物晶体的实验制备提供指导并促进材料计算设计理论的发展。
III族氮化物晶体具有超常的力学、物理与化学性质,从而在新材料研究领域倍受关注。我们拟通过第一原理密度泛函理论计算研究III族氮化物各种晶体相的结构稳定性问题,从化学键合的角度出发分析各类结构之间的相对稳定性规律。模拟计算温度、压强等外界环境对III族氮化物晶体结构稳定性的影响,探寻特定相的趋稳条件。理解不同晶体结构之间的相对稳定性与发生结构转化的条件。在此基础上,探讨获得特定晶体构型氮化物晶体的实验条件和方法。研究成果将对新型III族氮化物晶体的实验制备提供指导并促进材料计算设计理论的发展。