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翻译样例: 金红石型纳米TiO2( 110) 表面原子结构和
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金红石型TiO2 是一种重要的宽禁带半导体光电转换材料。具有独特的光学、电学和化学性质,性能稳定,能够抵抗介质的电化学腐蚀,广泛地应用于半导体、传感器、介电材料、涂料、化妆品和催化剂等领域[1 ] 。随着理论研究的不断深入和实验技术的提高,人们对TiO2 材料低指数表面的原子和电子的结构和性能十分关注。金红石共有(110) , (100) ,(001) 三种低指数表面, 其中以( 110) 表面最稳定[2 ] ,因此对该表面的研究具有重要意义。

关于金红石型TiO2 (110) 表面结构和电子性能的实验和理论研究已有报道[328 ] 。扫描隧道显微镜(STM) 和原子力显微镜(AFM) 用于研究TiO2(110) 表面的本征缺陷的几何结构和原子尺度的原子结构,提供了TiO2 (110) 表面几何结构形貌和原子之间的配位关系[325 ] ,Bates 等采用第一性原理研究了TiO2 表面能和结构的关系,在其表面上的真空层为014 nm 时表面能最低[6 ] 。Michael 等采用半经验方法和从头算等方法研究了TiO2 (110) 表面能与表面层厚度的关系和表面原子的电荷分布情况,随原子层厚度的增加,其对表面性质的影响变小[628 ] ,但目前的研究没有涉及其表面电子的能带结构。金红石型纳米TiO2 是重要的半导体材料,其表面的原子结构和电子结构对其性能具有很大的影响。因此进一步研究其表面结构和性质,对TiO2 (110) 表面原子和电子的结构有更深刻的认识,为理解、控制TiO2 (110) 表面与界面的行为提供理论基础。

本论文采用密度泛函理论的全势PLAPW 理论计算方法对金红石型纳米TiO2 (110) 的理想表面和弛豫表面的原子与其电子结构和性质进行了较详细地研究,并与相关文献进行了比较。

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