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<dc:title>Cálculos electrónicos de la disociación del hidrógeno en nanopartículas de cobalto</dc:title>
<dc:creator>García Díez, Kevin</dc:creator>
<dc:contributor>López Santodomingo, María José</dc:contributor>
<dc:contributor>Alfonso Alonso, Julio</dc:contributor>
<dc:contributor>Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias</dc:contributor>
<dc:description>En este TFG se expondrán algunos resultados sobre la disociación del Hidrógeno en nanopartículas&#xd;
de Cobalto, concretamente para nanopartículas de 6 átomos de Cobalto, obtenidos&#xd;
mediante simulaciones basadas en la teoría del funcional de la densidad (DFT). El objetivo&#xd;
es la posible utilización de las nanopartículas como dopante en materiales para poder almacenar&#xd;
Hidrógeno y utilizarlo como combustible en pilas y baterías eléctricas de bajo impacto&#xd;
ambiental.&#xd;
En el primer capitulo se da un introducción a la nanociencia y se exponen los nuevos efectos&#xd;
que se observan en la nanoescala y por que se dan. A escala nanométrica hay una fuerte&#xd;
dependencia de las propiedades de un material con el número de átomos en elmaterial, estas&#xd;
propiedades se deben a la mayor proporción superficie-volumen en estos materiales, lo que&#xd;
los hace mas reactivos ymuy útiles como catalizadores. Además en esta escala la longitud de&#xd;
onda las excitaciones presentes en el material es del orden del tamaño del material en alguna&#xd;
de sus dimensiones (láminas, nanohilos, puntos cuánticos), lo que da lugar a la parición de&#xd;
efectos cuánticos muy interesantes en aplicaciones tecnológicas.&#xd;
En el segundo capítulo se realiza una introducción teórica a la teoría del funcional de la&#xd;
densidad, una teoría desarrollada por Pierre Hohenberg, Walter Kohn y Lu Sham en la década&#xd;
de 1960. Esta teoría es actualmente utilizada en la investigación de las propiedades y la&#xd;
estructura de nuevos materiales. Al igual que en la teoría de Hartree-Fock, DFT consite en&#xd;
un conjunto de ecuaciones que se resuelven de manera autoconsistente obteniendo el estado&#xd;
fundamental de un sistema, en estas ecuaciones están incluidos los efectos de intercambio y&#xd;
de correlación, a diferencia de las técnicas utilizadas hasta esa fecha que no eran capaces de&#xd;
dar cuenta de estos efectos.&#xd;
En el tercer capítulo se expondrán los resultados obtenidos. Las simulaciones fueron realizadas&#xd;
en el cluster de procesadores LARISA de la UVa mediante el software DACAPO que&#xd;
utiliza el grupo de física de nanoestructuras de la UVa. El análisis consistió en obtener la&#xd;
estructura de las nanopartículas de Co6, que resulto ser un octaedro regular, después se&#xd;
realizaron diversas simulaciones con un número creciente de moléculas de hidrógeno, tanto&#xd;
en estado disociado como molecular y se obtuvieron las energías de adsorción del Hidrógeno&#xd;
hasta conseguir la saturación de la estructura. Por ultimo se compara el Cobalto como&#xd;
catalizador en la disociación del Hidrógeno con otros elementos estudiados por el grupo de&#xd;
física nanoestructuras de la Uva.&#xd;
Finalmente se adjunta una tabla con las diversas estructuras calculadas, la energía de sus&#xd;
estados fundamentales y las energías de adsorción de Hidrógeno en sus diversas formas&#xd;
para cada una de ellas.</dc:description>
<dc:date>2017-09-14T17:55:22Z</dc:date>
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<dc:date>2017</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/bachelorThesis</dc:type>
<dc:identifier>http://uvadoc.uva.es/handle/10324/25608</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International</dc:rights>
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