Toward accurate modeling of structure and energetics of bulk hexagonal boron nitride
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61988987%3A17310%2F24%3AA2502LZB" target="_blank" >RIV/61988987:17310/24:A2502LZB - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcc.27222" target="_blank" >https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcc.27222</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1002/jcc.27222" target="_blank" >10.1002/jcc.27222</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Toward accurate modeling of structure and energetics of bulk hexagonal boron nitride
Popis výsledku v původním jazyce
Materials that exhibit both strong covalent and weak van der Waals interactions pose a considerable challenge to many computational methods, such as DFT. This makes assessing the accuracy of calculated properties, such as exfoliation energies in layered materials like hexagonal boron nitride (h-BN) problematic, when experimental data are not available. In this paper, we investigate the accuracy of equilibrium lattice constants and exfoliation energy calculation for various DFT-based computational approaches in bulk h-BN. We contrast these results with available experiments and reference fixed-node diffusion quantum Monte Carlo (QMC) results. From our reference QMC calculation, we obtained an exfoliation energy of -33 meV/atom (-0.38 J/m2).
Název v anglickém jazyce
Toward accurate modeling of structure and energetics of bulk hexagonal boron nitride
Popis výsledku anglicky
Materials that exhibit both strong covalent and weak van der Waals interactions pose a considerable challenge to many computational methods, such as DFT. This makes assessing the accuracy of calculated properties, such as exfoliation energies in layered materials like hexagonal boron nitride (h-BN) problematic, when experimental data are not available. In this paper, we investigate the accuracy of equilibrium lattice constants and exfoliation energy calculation for various DFT-based computational approaches in bulk h-BN. We contrast these results with available experiments and reference fixed-node diffusion quantum Monte Carlo (QMC) results. From our reference QMC calculation, we obtained an exfoliation energy of -33 meV/atom (-0.38 J/m2).
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA18-25128S" target="_blank" >GA18-25128S: Výpočetní materiálové inženýrství dvojdimenzionálních krystalů a van der Waalsových heterostruktur</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2024
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
J COMPUT CHEM
ISSN
0192-8651
e-ISSN
—
Svazek periodika
—
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
115-121
Kód UT WoS článku
001068267000001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85171784981