【摘 要】
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近年来,实验发现氢气和许多分子体系在高压下可以发生化学反应,形成常规条件下难以获得的新型化合物,如H20(H9、(H2S)2H2、CH4(H2)4、SiH4(H2)2、GeH4(H2)2等.因其具有较高的
【机 构】
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吉林大学超硬材料国家重点实验室,物理学院,长春,130012
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近年来,实验发现氢气和许多分子体系在高压下可以发生化学反应,形成常规条件下难以获得的新型化合物,如H20(H9、(H2S)2H2、CH4(H2)4、SiH4(H2)2、GeH4(H2)2等.因其具有较高的氢含量,一方面可以作为潜在的储氢材料;另一方面,压致金属化之后将会呈现许多金属氢中的特殊性质,如高温超导特性.我们采用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法,结合晶体结构搜索技术,探索(H2S)2H2在高压下的晶体结构,研究其在高压下的金属化及超导特性.计算结果表明,在低压下,单斜结构是最稳定的,它的焓值比实验上提出的两个结构的焓都低,其XRD、拉曼光谱和状态方程与实验值符合的非常好.随着压力的增大,氢键相互作用逐渐增强,形成了部分氢键对称化的正交结构.在更高压力下,发现了两个新奇的金属结构:六角结构和立方结构,并且具有较高的超导转变温度.
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