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<title>Dopado con nanopartículas metálicas y adsorción de hidrógeno en materiales bidimensionales</title>
<creator>Álvarez Yenes, Ana</creator>
<contributor>López Santodomingo, María José</contributor>
<contributor>Germán, Estefanía</contributor>
<contributor>Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias</contributor>
<description>La nanopartículas metálicas se usan para aumentar la capacidad de almacenamiento&#xd;
de hidrógeno de materiales nanoporosos de carbono y de materiales laminares.&#xd;
Con esta motivación, en este Trabajo de Fin de Grado se estudiará el dopado&#xd;
de la lámina de boro-grafdiino, un material laminar muy novedoso candidato a almacenar&#xd;
hidrógeno, con uno, dos y seis átomos de paladio. El objetivo último es&#xd;
comprobar la capacidad del sistema completo para adsorber hidrógeno.&#xd;
La metodología de cálculo utilizada para llevar a cabo este estudio es el formalismo&#xd;
de la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), basado en la aplicación de&#xd;
la mecánica cuántica a sistemas de muchas partículas. Usando esta teoría se pueden&#xd;
determinar propiedades como la estructura geométrica o la energía mínima del sistema&#xd;
utilizando funcionales de la densidad electrónica.&#xd;
El Capítulo 1 de este TFG está dedicado a enmarcar el estudio realizado dentro&#xd;
del contexto de la energía basada en el hidrógeno y su almacenamiento y a exponer la&#xd;
motivación de dicho estudio. En el Capítulo 2, se centra en la teoría del funcional de&#xd;
la densidad (DFT), que permite calcular con gran precisión la estructura electrónica&#xd;
y las propiedades tanto estructurales como energéticas de estos sistemas. Se explican&#xd;
los fundamentos teóricos en los que se basa con el objetivo de comprender el funcionamiento&#xd;
del código usado en las simulaciones. Se explican los aspectos prácticos&#xd;
y los métodos de interpretación de los resultados. Dichos resultados se exponen en&#xd;
el Capítulo 3 y,  nalmente en el Capítulo 4 se destacan las principales conclusiones&#xd;
obtenidas.</description>
<description>Metallic nanoparticles are used to enhance the hydrogen storage capacity of nanoporous&#xd;
carbon-based materials and layered materials. With this motivation, in&#xd;
this project we will study the doping of the borongraphdiyne layer, a novel layered&#xd;
material with potential for hydrogen storage, with one, two and six palladium atoms,&#xd;
a metal which has been proved ffective in hydrogen storage. The ultimate goal is&#xd;
to analyse the hydrogen storage capacity of the whole  nal system.&#xd;
The methodology used in order to carry out this study is the Density Functional&#xd;
Theory (DFT), based on the application of quantum mechanics to systems formed&#xd;
by many particles. Applying this theory one can determine properties like the geometric&#xd;
structure or the minimum energy of the system via functionals of the electronic&#xd;
energy.&#xd;
Chapter 1 is dedicated to framing this study in the context of energy based&#xd;
on hydrogen and hydrogen storage and to explain the motivation behind this study.&#xd;
Chapter 2 focuses on the Density Functional Theory (DFT) which allows to calculate&#xd;
the electronic structure and the structural and energetic properties of these systems&#xd;
precisely. The theoretical basis of this theory is explained with the goal of achieving a&#xd;
better understanding of the code used in the simulations. The more practical aspects&#xd;
and the methods used in the analysis of the results obtained are also explained. Such&#xd;
results are presented in Chapter 3 and,  nally, in Chapter 4 the principal conclusions&#xd;
reached are highlighted.</description>
<date>2021-01-13</date>
<date>2021-01-13</date>
<date>2020</date>
<type>info:eu-repo/semantics/bachelorThesis</type>
<identifier>http://uvadoc.uva.es/handle/10324/44967</identifier>
<language>spa</language>
<rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</rights>
<rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</rights>
<rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</rights>
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