Моделювання енергетичної діаграми окисненої поверхні моноселеніду олова

On the basis of the approach that combines the method of linear combination of atomic orbitals and pseudopotential method, energy band diagram for tin monoselenide with tin monooxide surface layer has been simulated. The band gap, electron affinity and the energy of the valence-band maximum have bee...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2012
Main Authors: Klevets, V. Yu., Savchenko, N. D., Shchurova, T. N., Slivka, A. G., Popovic, K. O.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine 2012
Online Access:https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/181
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Chemistry, Physics and Technology of Surface

Institution

Chemistry, Physics and Technology of Surface
_version_ 1856543808216367104
author Klevets, V. Yu.
Savchenko, N. D.
Shchurova, T. N.
Slivka, A. G.
Popovic, K. O.
author_facet Klevets, V. Yu.
Savchenko, N. D.
Shchurova, T. N.
Slivka, A. G.
Popovic, K. O.
author_sort Klevets, V. Yu.
baseUrl_str
collection OJS
datestamp_date 2022-06-29T10:22:53Z
description On the basis of the approach that combines the method of linear combination of atomic orbitals and pseudopotential method, energy band diagram for tin monoselenide with tin monooxide surface layer has been simulated. The band gap, electron affinity and the energy of the valence-band maximum have been determined with account of intra-atomic Coulomb repulsion as well as the influence of the polarity of chemical bond on the metallic bond energy. The energy positions of the surface states for tin atoms have been calculated. Energy band diagram of SnSe–SnO heterostructure under equilibrium conditions allowing for the surface states at the interface is given.
first_indexed 2025-07-22T19:30:52Z
format Article
id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-181
institution Chemistry, Physics and Technology of Surface
language Ukrainian
last_indexed 2025-12-17T12:06:57Z
publishDate 2012
publisher Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
spelling oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-1812022-06-29T10:22:53Z Modelling of the Energy Band Diagram for Tin Monoselenide Oxidized Surface Моделирование энергетической диаграммы окисленной поверхности моноселенида олова Моделювання енергетичної діаграми окисненої поверхні моноселеніду олова Klevets, V. Yu. Savchenko, N. D. Shchurova, T. N. Slivka, A. G. Popovic, K. O. On the basis of the approach that combines the method of linear combination of atomic orbitals and pseudopotential method, energy band diagram for tin monoselenide with tin monooxide surface layer has been simulated. The band gap, electron affinity and the energy of the valence-band maximum have been determined with account of intra-atomic Coulomb repulsion as well as the influence of the polarity of chemical bond on the metallic bond energy. The energy positions of the surface states for tin atoms have been calculated. Energy band diagram of SnSe–SnO heterostructure under equilibrium conditions allowing for the surface states at the interface is given. На основе подхода, который сочетает метод линейной комбинации атомных орбиталей и метод псевдопотенциала, проведено моделирование энергетической зоны моноселенида олова с поверхностным слоем монооксида олова. Ширина запрещенной зоны, электронное сродство и энергия потолка валентной зоны определялись с учетом внутриатомного кулоновского отталкивания, а также влияния полярности химической связи на энергию металлической связи. Рассчитаны энергетические положения состояний поверхностных атомов олова. Приведена диаграмма энергетических зон гетероструктуры SnSe–SnO в условиях равновесия с учетом поверхностных состояний на границе раздела. На основі підходу, який поєднує метод лінійної комбінації атомних орбіталей та метод псевдопотенціалу, проведено моделювання енергетичної зони моноселеніду олова з поверхневим шаром монооксиду олова. Ширина забороненої зони, електронна спорідненість та енергія верхньої межі валентної зони визначалися з урахуванням внутрішньоатомного кулонівського відштовхування, а також впливу полярності хімічного зв'язку на енергію металічного зв'язку. Розраховані енергетичні положення станів поверхневих атомів олова. Наведена діаграма енергетичних зон гетероструктури SnSe–SnO в умовах рівноваги з урахуванням поверхневих станів на межі поділу. Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine 2012-08-01 Article Article application/pdf https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/181 Chemistry, Physics and Technology of Surface; Vol. 3 No. 3 (2012): Chemistry, Physics and Technology of Surface / Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni; 341-345 Химия, физика и технология поверхности; Том 3 № 3 (2012): Химия, физика и технология поверхности; 341-345 Хімія, фізика та технологія поверхні; Том 3 № 3 (2012): Хімія, фізика та технологія поверхні; 341-345 2518-1238 2079-1704 uk https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/181/178 Copyright (c) 2012 V. Yu. Klevets, N. D. Savchenko, T. N. Shchurova, A. G. Slivka, K. O. Popovic
spellingShingle Klevets, V. Yu.
Savchenko, N. D.
Shchurova, T. N.
Slivka, A. G.
Popovic, K. O.
Моделювання енергетичної діаграми окисненої поверхні моноселеніду олова
title Моделювання енергетичної діаграми окисненої поверхні моноселеніду олова
title_alt Modelling of the Energy Band Diagram for Tin Monoselenide Oxidized Surface
Моделирование энергетической диаграммы окисленной поверхности моноселенида олова
title_full Моделювання енергетичної діаграми окисненої поверхні моноселеніду олова
title_fullStr Моделювання енергетичної діаграми окисненої поверхні моноселеніду олова
title_full_unstemmed Моделювання енергетичної діаграми окисненої поверхні моноселеніду олова
title_short Моделювання енергетичної діаграми окисненої поверхні моноселеніду олова
title_sort моделювання енергетичної діаграми окисненої поверхні моноселеніду олова
url https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/181
work_keys_str_mv AT klevetsvyu modellingoftheenergybanddiagramfortinmonoselenideoxidizedsurface
AT savchenkond modellingoftheenergybanddiagramfortinmonoselenideoxidizedsurface
AT shchurovatn modellingoftheenergybanddiagramfortinmonoselenideoxidizedsurface
AT slivkaag modellingoftheenergybanddiagramfortinmonoselenideoxidizedsurface
AT popovicko modellingoftheenergybanddiagramfortinmonoselenideoxidizedsurface
AT klevetsvyu modelirovanieénergetičeskojdiagrammyokislennojpoverhnostimonoselenidaolova
AT savchenkond modelirovanieénergetičeskojdiagrammyokislennojpoverhnostimonoselenidaolova
AT shchurovatn modelirovanieénergetičeskojdiagrammyokislennojpoverhnostimonoselenidaolova
AT slivkaag modelirovanieénergetičeskojdiagrammyokislennojpoverhnostimonoselenidaolova
AT popovicko modelirovanieénergetičeskojdiagrammyokislennojpoverhnostimonoselenidaolova
AT klevetsvyu modelûvannâenergetičnoídíagramiokisnenoípoverhnímonoseleníduolova
AT savchenkond modelûvannâenergetičnoídíagramiokisnenoípoverhnímonoseleníduolova
AT shchurovatn modelûvannâenergetičnoídíagramiokisnenoípoverhnímonoseleníduolova
AT slivkaag modelûvannâenergetičnoídíagramiokisnenoípoverhnímonoseleníduolova
AT popovicko modelûvannâenergetičnoídíagramiokisnenoípoverhnímonoseleníduolova