Numéro
J. Physique Lett.
Volume 42, Numéro 15, août 1981
Page(s) 369 - 372
DOI https://doi.org/10.1051/jphyslet:019810042015036900
J. Physique Lett. 42, 369-372 (1981)
DOI: 10.1051/jphyslet:019810042015036900

The relationship between experimental and calculated point defect energies

J. Corish1, C.R.A. Catlow2 et P.W.M. Jacobs3

1  Department of Chemistry, University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland
2  Department of Chemistry, University College London, 20 Gordon Street, London WC1H OAJ, United Kingdom
3  Department of Chemistry, The University of Western Ontario, London N6A 5B7 Ontario, Canada


Abstract
The temperature dependence of the Schottky defect formation enthalpy, hp, and of the Schottky formation energy at constant volume, uv, have been calculated for NaCl and KCl. The quasi-harmonic approximation was used with well-proven lattice simulation methods and interionic potentials. hp increases with temperature whereas uv decreases and close to the melting point is approximately 70 % of h p. The implications of these results for the energy and entropy terms derived from the analysis of experimental transport data are examined.


Résumé
Nous calculons la dépendance en température pour NaCl et KCl de l'enthalpie de formation hp d'un défaut Schottky et son énergie de formation à volume constant uv. Nous utilisons l'approximation quasiharmonique avec des potentiels inter-ioniques et des méthodes de simulation bien éprouvés. Nous trouvons que hp augmente avec la température alors que u v décroît jusqu'à une valeur d'environ 70 % de hp au point de fusion. Nous examinons les implications de ces résultats en ce qui concerne les termes d'énergie et d'entropie, calculés à partir des données expérimentales.

PACS
6170B - Interstitials and vacancies.

Key words
enthalpy -- potassium compounds -- Schottky defects -- sodium compounds -- point defect energies -- temperature dependence -- Schottky defect formation enthalpy -- Schottky formation energy -- constant volume -- NaCl -- KCl -- quasi harmonic approximation -- lattice simulation methods -- interionic potentials -- melting point -- energy