本文为由小强撰写的《VASP实用教程》第49篇,全系列约60篇,将在近期陆续更新。
1. 线性钠链-运输特性
概要:比较周期性线型钠原子链与有缺陷链的量子电导。
目录:examples/example14/periodic
examples/example14/defected
输入文件
– Na_chain.scf 用于基态计算的PWSCF输入文件
– Na_chain.nscf 用于获取传导态的Bloch态的PWSCF输入文件
– Na_chain.pw2wan pw2wannier90的输入文件
– Na_chain.win wannier90的输入文件周期性系统包含两个沿超胞均匀分布的单胞。
传输计算使用transport_mode = bulk进行,因此产生的量子电导代表了无限周期链的量子电导。wannier90输入文件中控制传输部分计算的部分如下transport = truetransport_mode = bulktran_read_ht = falseone_dim_axis = xfermi_energy = -2.7401tran_win_min = -5.0tran_win_max = 5.0tran_energy_step = 0.01translation_centre_frac = 0.5 0.5 0.5tran_num_bb = 2缺陷系统使用13个原子超胞,中心原子位置被改变以打破对称性。设置 transport_mode = lcr,如此设置wannier90会将系统作为一个中心有缺陷的无限系统。超胞的选择要符合 2c2 几何学(详见用户指南)。每个主层的长度为2个原子,因此导体区域包含缺陷原子以及两侧的单个原子。输入文件的传输部分包含以下主要区别:transport_mode = lcrtran_num_ll = 2tran_num_cell_ll = 2这些和其他与传输属性的计算有关的关键字的说明可以在《用户指南》中找到。
【1】对周期系统运行PWSCF和wannier90。
【2】对缺陷系统运行PWSCF和wannier90。
【3】量子电导分别写入文件periodic/Na_chain_qc.dat和有缺陷的/Na_chain_dos.dat。将周期(体)计算的量子电导与缺陷(LCR)计算进行比较。得到的结果图应与图1类似。
图1.周期性钠链(黑色)和有缺陷的钠链(红色)的量子电导的对比。
2.(5,0)碳纳米管-传输性能
请注意,这些系统需要进行合理的大规模电子结构计算。
块体输运特性
概要:获得原始单壁碳纳米管的量子电导。
目录:examples/example14/periodic
输入文件
– cnt.scf 用于基态计算的PWSCF输入文件
– cnt.nscf 用于获取传导态的Bloch态的PWSCF输入文件
– cnt.pw2wan pw2wannier90的输入文件– cnt.win wannier90的输入文件首先,我们考虑一个单体原胞,有10个k点。在transport_mode = bulk的情况下,我们计算一个原始的、无限的、周期性的(5,0)碳纳米管的传输特性。稍后,我们将比较该系统与缺陷纳米管的量子电导。
【1】运行PWSCF和 wannier90
【2】量子电导和态密度分别写入文件cnt_qc.dat和cnt_dos.dat。
LCR传输特性-缺陷的纳米管
概要:使用自动LCR例程来研究无限(5,0)碳纳米管中单个硅原子的效果。
目录:examples/example15/defected
输入文件
– cnt+si.scf 用于基态计算的PWSCF输入文件
– cnt+si.nscf 用于获取传导态的Bloch态的PWSCF输入文件
– cnt+si.pw2wan pw2wannier90的输入文件– cnt+si.win wannier90的输入文件在此计算中,在中心原胞中使用具有单个硅取代缺陷的11原子超胞。选择超胞,使其符合2c2几何形状(有关详细信息,请参见《用户指南》),其主要层设置为两个原胞长。
【1】运行PWSCF和wannier90。同样这些都是大型计算,可以通过查看各自的输出文件来查看进度。
【2】量子电导被写入cnt+si_qc.dat。将量子电导与周期性(体积)计算结果进行比较。得到的结果图应该与图2一致。
图2. 无限原始纳米管的量子电导(黑色)与具有替代硅缺陷的无限纳米管的量子电导(红色)对比
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