Автори | С.В. Сиротюк , Ю.В. Клиско |
Афіліація |
Національний університет ”Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, 79013 Львів, Україна |
Е-mail | |
Випуск | Том 11, Рік 2019, Номер 2 |
Дати | Одержано 17 січня 2019; у відредагованій формі 03 квітня 2019; опубліковано online 15 квітня 2019 |
Цитування | S.V. Syrotyuk, Yu.V. Klysko, J. Nano- Electron. Phys. 11 No 2, 02028 (2019) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.11(2).02028 |
PACS Number(s) | 31.15.A, 42.70.Jk |
Ключові слова | Перилен, Диімід, Барвники (2) , Квазічастинки (4) , GW (5) , BSE (2) . |
Анотація |
Ця праця присвячена комплексному вивченню електронних властивостей восьми молекул в рамках теорії функціонала повної електронної густини (DFT), імплементованої у програмі ABINIT. Перший етап розрахунків грунтується на напівлокальному варіанті підходу DFT, який передбачає застосування узагальненого градієнтного функціонала для обмінно-кореляційної енергії (GGA). Оптимізація структури молекул виконана в рамках теорії DFT-GGA. На другому етапі була розрахована електронна структура молекул в основному стані. Третій етап полягав у визначенні ролі статичної взаємодії електрона й дірки у формуванні параметрів електронного енергетичного спектру. Необхідна для його реалізації функція Гріна будувалась на власних енергіях і хвильових функціях, знайдених на попередньому етапі у формалізмі DFT-GGA. Метод функції Гріна дозволяє отримати енергії квазічастинкових збуджень з урахуванням електронно-діркової взаємодії, яка не враховується у підході DFT- GGA. Квазічастинкові енергії отримуються у першому порядку збурення функції Гріна, тобто у наближенні GW. Четвертий крок нашого дослідження полягав у виясненні ролі динамічної взаємодії електрона й дірки у формуванні оптичних констант з урахуванням екситонних ефектів. Він був реалізований за допомогою рівняння Бете-Солпітера (BSE), параметри якого будувались на основі розв’язків, отриманих на попередніх етапах. Встановлено, що найменше значення Eg, знайдене в наближенні GGA, має молекула PR 178, а в наближенні GW його набуває молекула PB 32. Формалізм BSE приводить до найменшого значення Eg для молекули PR 178. Найбільше значення Eg у підході GGA має молекула PR 179, у формалізмі GW – молекула PR 190, у теорії BSE – молекула PB 31. Виявлено, що знайдені у підході GGA 0.52 ≤ Eg ≤ 1.47 еВ, у наближенні GW 6.08 ≤ Eg ≤ 7.92 еВ, у формалізмі BSE 0.08 ≤ Eg ≤ 1.35 еВ. |
Перелік цитувань |