Numéro
J. Physique Lett.
Volume 44, Numéro 9, mai 1983
Page(s) 327 - 332
DOI https://doi.org/10.1051/jphyslet:01983004409032700
J. Physique Lett. 44, 327-332 (1983)
DOI: 10.1051/jphyslet:01983004409032700

Van der Waals interactions in the lattice of metallic chains

S. Barisic1 et A. Bjelis2

1  Department of Physics, Faculty of Science, P.O.B. 162, Zagreb, Croatia, Yugoslavia
2  Institute of Physics of the University, P.O.B. 304, Zagreb, Croatia, Yugoslavia


Abstract
The cohesive energy of a lattice of metallic chains is calculated as a perturbation expansion of the Coulomb interaction, which is assumed small relative to the intrachain overlap integrals. The expansion contains the Van der Waals like interactions associated with the metallic polarizabilities of the chains. For sufficiently large forward interchain coupling (backward contribution neglected), the Van der Waals energy gained on going from the HMTTF-TCNQ to TTF-TCNQ lattice competes with the corresponding loss of the Madelung energy of the charges homogeneously distributed along the chains.


Résumé
Nous calculons l'énergie de cohésion d'un réseau de chaînes métalliques en la développant par rapport à l'interaction coulombienne, supposée petite par rapport aux intégrales de transfert intrachaînes. Ce développement contient les interactions de Van der Waals, associées aux polarisabilités métalliques des chaînes. Pour un couplage interchaîne suffisamment fort (mais en supposant les termes de diffusion vers l'arrière négligeables par rapport à ceux de diffusion avant), l'énergie de Van der Waals, gagnée en passant du réseau HMTTF-TCNQ au réseau TTF-TCNQ, est comparable à la perte correspondante de l'énergie de Madelung associée à la distribution homogène des charges le long des chaînes.

PACS
6150L - Crystal binding.
7145N - Calculations of total electronic binding energy.

Key words
lattice energy -- organic compounds -- van der Waals forces -- organic metals -- lattice of metallic chains -- cohesive energy -- perturbation expansion -- Coulomb interaction -- intrachain overlap integrals -- Van der Waals like interactions -- metallic polarizabilities -- interchain coupling -- Van der Waals energy -- HMTTF TCNQ -- TTF TCNQ -- Madelung energy