Los cristales SbSI se investigan en las fases paraeléctrica y ferroeléctrica. Los cálculos se han realizado para encontrar la simetría y las coordenadas normales de los modos vibracionales. Hemos observado que la energía potencial con doble pozo crea el modo suave de la simetría B1u en el rango de microondas y los modos semisófano en el rango IR. La simetría de Au y Bg, los niveles electrónicos superiores de la banda de valencia más alta, están degenerados en la fase paraeléctrica. Se demuestra que el efecto de Jahn-Teller es causado por el modo normal de la simetría de Au que interacciona con los estados electrónicos de la simetría del Au degenerado en la parte superior de la banda de valencia. El efecto pseudo-Jahn-Teller se induce debido al mismo modo que interactúa con los estados electrónicos de simetría de Au en la banda de valencia y los estados de simetría Bg en el fondo de la banda de conducción. Con respecto a estos dos efectos, la constante de fuerza K del modo normal disminuye y las constantes vibratorias experimentan cambios durante la transición de fase. La deformación teórica a lo largo de los cristalográficos x (a), y (b), y z (c) -axes fueron estudiados para Sb átomos. El cambio principal del módulo piezoeléctrico tiene lugar en la fase ferroeléctrica cerca de la temperatura de transición de fase. A temperaturas más bajas los cambios del módulo piezoeléctrico se hacen lentos. El valor así como la dependencia de la temperatura anómala del módulo piezoeléctrico y Δz (T) está influenciado por el cambio de la energía potencial media -Vp (z) de los átomos Sb en modo blando.
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