Publicación:
Estudio de la estabilidad dinámica del sistema cunco2 (n=3-5) mediante simulaciones computacionales basadas en DFT

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dc.contributor.advisorLuis Arturo Alcalá Varillaspa
dc.contributor.authorBadel Montesino, Jose Manuel
dc.date.accessioned2023-08-27T18:13:09Z
dc.date.available2023-08-27T18:13:09Z
dc.date.issued2023-08-25
dc.description.abstractEl aumento de las concentraciones de dióxido de carbono está directamente relacionado con la problemática ambiental más preocupante en los últimos años, el calentamiento global. Nuestro ecosistema consiste en un conjunto de equilibrios que mantienen la vida en el planeta; existen varias formas de alterar un equilibrio, entre ellas, modificar la concentración de las sustancias químicas que forman parte del sistema (principio de Lchatelier). Entonces, el dióxido de carbono que es uno de los gases efecto invernadero que se emiten en mayores concentraciones, al acumularse en la atmosfera retiene parte de la energía emitida por el sol, generando un aumento en la temperatura promedio del planeta. En consecuencia a esta variación de temperatura, los equilibrios naturales se alteran, agravándose la problemática a medida que las concentraciones de CO2 aumentan. Actualmente existen varias estrategias sostenibles, está por ejemplo, la catálisis redox dentro del cual se encuentra la fotocatálisis y la fotoelectrocatalisis que pueden ayudar a minimizar las emisiones de dióxido de carbono. Por otro lado, se dispone de un nuevo campo de estudio, se trata de los clúster metálicos, cuyas investigaciones y artículos reportados hasta la fecha han demostrado que estos materiales tienen potenciales aplicaciones. El objetivo de este trabajo es obtener las densidades de estado-frecuencia de los complejos de cobre Cu3 CO2_1b ,Cu4 CO2_1b ,Cu5 CO2_6b y Cu5 CO2_7b reportados por Wilmer Núñez en su trabajo de investigación mediante el programa PHONOPY. Los resultados muestran que todos los complejos de cobre presentan picos a frecuencias negativas, por lo que los clústeres de cobre Cun n=3-5 no son útiles para almacenar CO2.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameQuímico(a)spa
dc.description.modalityTrabajos de Investigación y/o Extensiónspa
dc.description.tableofcontents1. INTRODUCCION .............................................................................................................4spa
dc.description.tableofcontents2. OBJETIVOS………………………………………………………………………………..5spa
dc.description.tableofcontents• 2.1. OBJETIVO GENERAL…………………………………………………………5spa
dc.description.tableofcontents• 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS………………………………………………….5spa
dc.description.tableofcontents3. MARCO TEORICO………………………………………………………………………6spa
dc.description.tableofcontents• 3.1. CLUSTERS……………………………………………………………………..6spa
dc.description.tableofcontents• 3.2. ESTRUCTURA GEOMETRICA Y ELECTRONICA DE LOS CLUSTERS DE CUBRE…………………………………………………………………..7spa
dc.description.tableofcontents• 3.3. TEORIA DE LA FUNCIONAL DE DENSIDAD (DFT)…………….9spa
dc.description.tableofcontents• 3.4. DENSIDAD ELECTRONICA…………………………………………10spa
dc.description.tableofcontents• 3.5. MODELO DE THOMAS- FERMI……………………………………………11spa
dc.description.tableofcontents• 3.6. TEOREMAS DE HOHENBERG Y KOHN………………………………….12spa
dc.description.tableofcontents• 3.7. MODELO Y ECUACIONES DE KOHN-SHAM…………………………….13spa
dc.description.tableofcontents• 3.8. CLUSTERS DE COBRE Y SUS APLICACIONES…………………..16spa
dc.description.tableofcontents4. MATERIALES Y METODOS ...........................................................................................16spa
dc.description.tableofcontents• 4.1. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO…………16spa
dc.description.tableofcontents• 4.2. QUANTUM ESPRESSO……………………………………………….17spa
dc.description.tableofcontents• 4.3.PHONOPY ……………………………………………………………….17spa
dc.description.tableofcontents5. RESULTADOS Y ANALISIS.............................................................................................18spa
dc.description.tableofcontents• 5.1. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LA ESTABIDAD DINAMICA……………..21spa
dc.description.tableofcontentsCu3 CO2_1b……………………………………………………….21spa
dc.description.tableofcontentsCu4 CO2_1b……………………………………………………….23spa
dc.description.tableofcontentsCu5 CO2_6b y Cu5 CO2_7b………………………………………25spa
dc.description.tableofcontents6. CONCLUSIONES ...................................................................................................29spa
dc.description.tableofcontents7. REFERENCIAS ...............................................................................................................30spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7756
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.placeMontería, Córdoba, Colombiaspa
dc.publisher.programQuímicaspa
dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2023spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.keywordsclusterspa
dc.subject.keywordsDFTspa
dc.subject.proposalclusterspa
dc.subject.proposalDFTspa
dc.titleEstudio de la estabilidad dinámica del sistema cunco2 (n=3-5) mediante simulaciones computacionales basadas en DFTspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
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oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
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