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dc.creator.IDSANTOS, W. O.pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1506356477641229pt_BR
dc.contributor.advisor1QUEIROZ, Amílcar Rabelo de.-
dc.contributor.advisor1IDQUEIROZ, A. R.pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2539681588857036pt_BR
dc.contributor.referee1SILVA, Alex de Albuquerque.-
dc.contributor.referee2BRITO, Francisco de Assis de.-
dc.description.resumoCom descoberta do grafeno em 2004, uma nova linha de pesquisa em materiais bidimensionais foi desenvolvida. Como essa inovação encontramos os materiais dichalcogenetos de metal de transição (TMD) que ficou conhecido como grafeno de última geração uma vez que esses sistemas existem muitos graus de liberdade a serem explorados e compreendido. Neste trabalho, realizamos cálculos ab initio, baseados na teoria do funcional da densidade implementados no código do CASTEP, para compreensão teórica dos sistemas cristalino do tipo RuX2, investigamos as propriedades estruturais, eletrônicas, vibracionais, térmicas e ópticas. Como resultado foi visto que todos os sistemas do tipo RuX2 com ( X= S, Se e Te) apresentam características semicondutora de gap indireto para ambas aproximações GGA e LDA. Além disso, como a estabilidade mecânica é um ponto muito importante no estudo teórico, através do espectro e densidade de estados de fônons, verificamos apenas frequências positivas, confirmando a estabilidade das estruturas. Pelas funções termodinâmicas (entalpia, entropia, energia livre e capacidade térmica) temos indícios de como ocorre o processo de formação da estrutura (livre da impureza e com a impureza). Outro fator importante é a rigidez dos nossos sistemas. Para obter informações sobre ela, a temperatura de Debye foi calculada.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Ciências e Tecnologia - CCTpt_BR
dc.publisher.programPÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICApt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqFísicapt_BR
dc.titlePropriedades eletrônicas, ópticas e vibracionais de nanoestruturas TMDs RuX2(X= S, Se e Te) via DFT.pt_BR
dc.date.issued2021-01-29-
dc.description.abstractWith the discovery of graphene in 2004, a new line of research in two-dimensional materials was developed. As this innovation we find the transition metal dichalcogenides (TMD) materials that became known as last generation graphene since these systems have many degrees of freedom to be explored and understood. In this work, we performed textitabinitio calculations, based on the density functional theory implemented in the CASTEP code, for theoretical understanding of RuX2 crystalline systems, investigating the structural, electronic, vibrational, thermal and optics. As a result, it was seen that all RuX2 with ( X= S, Se and Te) systems have indirect gap semiconductor characteristics for both GGA and LDA approaches. In addition, as mechanical stability is a very important point in the theoretical study, through the spectrum and density of phonon states, we verified only positive frequencies, confirming the stability of the structures. Due to the thermodynamic functions (enthalpy, entropy, free energy and thermal capacity), we have indications of how the structure formation process occurs (free from impurity and with impurity). Another important factor is the rigidity of our systems. For information about it, Debye’s temperature was calculated.pt_BR
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17982-
dc.date.accessioned2021-04-07T20:11:01Z-
dc.date.available2021-04-07-
dc.date.available2021-04-07T20:11:01Z-
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subjectTMDpt_BR
dc.subjectDFTpt_BR
dc.subjectCASTEPpt_BR
dc.subjectElectronic propertiespt_BR
dc.subjectvibrational and thermalpt_BR
dc.subjectPropriedades eletrônicaspt_BR
dc.subjectPropiedades electrónicaspt_BR
dc.subjectvibracionais e térmicaspt_BR
dc.subjectvibratoria y térmicapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorSANTOS, Willian Oliveira.-
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativeElectronic, optical and vibrational properties of RuX2 (X= S, Se and Te) nanostructures via DFT.pt_BR
dc.description.sponsorshipCapespt_BR
dc.identifier.citationSANTOS, W. O. Propriedades eletrônicas, ópticas e vibracionais de nanoestruturas TMDs RuX2(X= S, Se e Te) via DFT. 2021. 48 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Centro de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2021. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17982pt_BR
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