Propriedades eletrônicas de sistemas 1D de BCN.

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorBatista, Ronaldo Junio Campos-
Autor(es): dc.contributorOliveira, Alan Barros de-
Autor(es): dc.contributorBatista, Ronaldo Junio Campos-
Autor(es): dc.contributorMoraes, Elizane Efigenia de-
Autor(es): dc.contributorMota, Vinícius Cândido-
Autor(es): dc.creatorGouvêa, Luiz Henrique Frassi-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T15:20:39Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T15:20:39Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-07-17-
Data de envio: dc.date.issued2024-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/20544-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1011227-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Ciências – Física de Materiais. Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto.-
Descrição: dc.descriptionNeste trabalho, empregamos o método tight-binding e o método wave function matching para obter uma expressão analítica para a condutividade de uma cadeia de carbono semelhante ao poliacetileno com defeitos como dopagem com átomos de B e N. Este é um exemplo interessante de um sistema descrito por mais de um orbital por célula unitária, o que requer a resolução de um problema de autovalores generalizado, levando a objetos como matrizes de Bloch. Também empregamos o método de tight-binding para obter a estrutura de bandas de nanofitas de grafeno dopadas com átomos de B e N. Tal modelo pode descrever qualitativamente as variações da lacuna de banda calculadas usando a teoria do funcional de densidade em termos da distribuição de dopantes nas sub-redes e das concentrações de dopantes.-
Descrição: dc.descriptionIn this work, we employ the tight-binding method and wave function matching method to obtain an analytic expression for the conductivity of a polyacetylene-like carbon chain with defects like B and N doping. This is an interesting example of a system described by more than one orbital per unit cell, which requires solving a generalized eigenvalue problem leading to objects like Bloch matrices. We also employ the tight-binding method to obtain the band structure of graphene nanoribbons doped with B and N atoms. Such a model can qualitatively describe the variations of the band gap calculated using density functional theory in terms of the distribution of dopants in the sublattices and the concentrations of dopants.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsaberto-
Direitos: dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/-
Direitos: dc.rightsAutorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 03/07/2025 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais.-
Palavras-chave: dc.subjectFísica do estado sólido-
Palavras-chave: dc.subjectGrafeno-
Palavras-chave: dc.subjectSimulação por computador - cristal virtual-
Palavras-chave: dc.subjectBoro-
Palavras-chave: dc.subjectCondutividade elétrica - transporte eletrônico-
Título: dc.titlePropriedades eletrônicas de sistemas 1D de BCN.-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
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