Density Functional Theory Study of Electronic Structure and Optical Properties of Ln3+-Doped γ-Bi2MoO6 (Ln=Gd, Ho, Yb)

离子半径 密度泛函理论 镧系元素 材料科学 兴奋剂 镧系收缩 离子 价(化学) 离子键合 电子结构 物理化学 化学 计算化学 光电子学 有机化学 冶金
作者
Bohang Zhang,Gaihui Liu,Huihui Shi,Qiao Wu,Suqin Xue,Tingting Shao,Fuchun Zhang,Xinghui Liu
出处
期刊:Crystals [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:13 (8): 1158-1158 被引量:7
标识
DOI:10.3390/cryst13081158
摘要

Based on density functional theory (DFT), theoretical models of three kinds of lanthanide rare earth metal ion-doped γ-Bi2MoO6 were constructed (Ln-BMO (Ln=Gd, Ho, Yb)). The geometric structure, electronic structure, and optical properties of the model were calculated, and the influence of doped Ln3+ ions on the structures and properties of the system was analyzed. The results revealed that the substitution of smaller ionic radius Ln3+ ions for Bi3+ ions caused a contraction of the lattice parameters. At the same time, the contribution of the [Ln]4d near valence band and conduction band reduced the bandwidth of γ-Bi2MoO6, forming the Ln-O ionic bond with different strengths to obtain higher charge conductivity and charge-separation ability. Secondly, Ln3+ ions have a strongly ionic charge, which leads to the appearance of optical absorption bands in the infrared region and part of the visible region. This reduces the reflection in the visible region, improves the utilization rate, delays the loss of electron energy, and promotes phase matching in the visible region. And the Gd3+-doped system has better photocatalytic activity than the other Ln3+-doped system. This research provides theoretical insights into doped lanthanide rare earth ions and also provides strategies for the modification of γ-Bi2MoO6 nanomaterials.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
FashionBoy应助欣喜的秋莲采纳,获得10
4秒前
yanmh完成签到,获得积分10
4秒前
Ao_Jiang完成签到,获得积分10
9秒前
欢呼亦绿完成签到,获得积分10
10秒前
14秒前
小蘑菇应助小亮采纳,获得10
16秒前
19秒前
CC完成签到 ,获得积分10
19秒前
油菜花完成签到 ,获得积分10
21秒前
王禹棋完成签到,获得积分10
22秒前
等待冰之完成签到 ,获得积分10
26秒前
刘营营完成签到,获得积分10
26秒前
Camellia完成签到,获得积分10
29秒前
包容的雨泽完成签到 ,获得积分10
30秒前
六一儿童节完成签到 ,获得积分0
34秒前
小亮发布了新的文献求助10
36秒前
xiaoxiao完成签到,获得积分20
38秒前
42秒前
46秒前
无极2023完成签到 ,获得积分0
46秒前
firesquall发布了新的文献求助20
47秒前
FY完成签到 ,获得积分10
47秒前
有终完成签到 ,获得积分10
49秒前
数乱了梨花完成签到 ,获得积分0
50秒前
xiayil完成签到 ,获得积分10
50秒前
研友_LpvQlZ发布了新的文献求助30
50秒前
沉静问芙完成签到 ,获得积分10
52秒前
肥猫完成签到,获得积分10
54秒前
yyyy应助firesquall采纳,获得20
1分钟前
团子团子猪完成签到,获得积分10
1分钟前
雪上一枝蒿完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
初景发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
hxpxp发布了新的文献求助30
1分钟前
1分钟前
Janusfaces发布了新的文献求助10
1分钟前
ghtsmile完成签到 ,获得积分10
1分钟前
凡华完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Rena1ssance完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Inflectional Morphology in Harmonic Serialism 600
Competition Law: Cases and Materials, 5th edition 500
Petrology and Plate Tectonics,2025 400
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
A Step-by-Step Guide to Qualitative Data Coding 2nd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6711457
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8450629
关于积分的说明 18042808
捐赠科研通 5957117
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2993052
邀请新用户注册赠送积分活动 1968949
关于科研通互助平台的介绍 1918485