Робота присвячена теоретичному дослідженню атомної і електронної структури сполуки La0.5Li0.5TiO3, аналізу розподілу літієвих вакансій, що беруть участь в йонній провідності. Основні результати, одержані в дисертації: 1. Встановлено, що у впорядкованих структурах, що моделюють сполуку La0.5Li0.5TiO3, енергетично вигідним є утворення послідовно межуючих шарів La-O і Li-O, що узгоджується з експериментальними результатами структурних досліджень. Показано, що у впорядкованих структурах, які моделюють сполуку La0.5Li0.5TiO3, йону літію енергетично вигідно знаходитись в центрах граней кубів (утворених атомами Ti), що не містять в центрі атомів La. 2. Першопринципним методом FLAPW з використанням тривимірної локальної інтерполяції розраховані можливі шляхи дифузії йона літію у впорядкованій структурі, що моделює йонний провідник La0.5Li0.5TiO3. Розрахована величина енергетичного бар'єру (0.44 еВ), який йон літію повинен подолати при такому русі, що узгоджується з експериментальним значенням 0.45 еВ. 3. Вивчена атомна і електронна будова декількох впорядкованих структур, що моделюють гіпотетичну сполуку La0.25Ce0.25Li0.25TiO3. Показано, що ця сполука є діелектриком і повинна мати властивість йонної провідності. 4. Методом Монте-Карло розрахована залежність числа літієвих вакансій від температури і концентрації йонів літію в La(2-х)/3LixTiO3. Проведено порівняння з експериментальними даними по вивченню йонної провідності в цьому йонному провіднику. Цитована література 1. Blaha, P. WIEN2k, An Augumented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properteis / P. Blaha, K. Schwarz, G.K.H. Madsen, D. Kvasnicka and J. Luiz. // Tech. Universitt Wien, Austria, – 2001. ISBN 3-9501031-0-4. 2. Singh, D. Planewaves, Pseudopotential and the LAPW Method / D. Singh // – Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic, 1994. – P.134. 3. Ivachnenko, A.G. Selbstorganization von Vorheryagemodelen / A.G.Ivachnenko, J.A.Muller.–Berlin: VEB Velgrad Technik, 1984. 4. Diffusion coefficient measurements of La2/3-xLi3xTiO3 using neutron radiography / S.Takai, T.Mandai, Y.Kawabata, T.Esaka // Solid State Ionics. – 2005. – Vol. 176. P.2227- 2233. 5. Perdew, J.P.. Generalized gradient approximation made simple / J.P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof // Physical Review Letters. – 1996. – Vol. 77, № 18. – P.3865–3868. 6. Order–disorder of the a-site ions and lithium ion conductivity in the perovskite solid solution La0.67-xLi3xTiO3 (x=0.11) / Y. Harada, Y. Hirakoso, H. Kawai, J. Kuwano // Solid State Ionics – 1999. – Vol. 121. – P.245-251. 7. Influence of composition on the structure and conductivity of the fast ionic conductors La2/3-xLi3xTiO3 (0.038. Kraus, W. – PowderCell program. – Federal Institute for Materials Research and Testing. 9. Sanchez, J.M. Generalized cluster description of multicomponent systems / J.M.Sanchez, F.Ducastelle, D.Gratias // Physica A.– 1984. – Vol. 128, no. 1-2. – P.334-350. 10. Connoly, J. W. D. Density-functional theory applied to phase transformations in transition-metal alloys / J.W.D. Connoly,A.R.Williams //Phys. Rev. B. – 1983. – Vol.27. –P.5169-5172. 11. Lithium ion conductivity of polycrystalline perovskite La0.67-xLi3xTiO3 with ordered and disordered arrangements of the A-site ions / Y. Harada, T. Ishigaki, H. Kawai, J. Kuwano // Solid State Ionics. – 1998. – Vol. 108. – P.407-413. 12. Influence of quenching treatments on structure and conductivity of the Li3xLa2/3-xTiO3 series / A. Varez, J. Ibarra, A. Rivera et al. // Chem. Mater. – 2003. – Vol. 15, no. 1. – P.225-232. |