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dc.contributor.advisorHaro Velasteguí, Arquímides Xavier-
dc.contributor.authorGuayllas Sarango, José Luis-
dc.date.accessioned2016-09-26T14:19:26Z-
dc.date.available2016-09-26T14:19:26Z-
dc.date.issued2016-04-29-
dc.identifier.citationGuayllas Sarango, José Luis. (2016). Estudio Teórico computacional de las propiedades estructurales y electrónicas de Grafeno y Germaneno con el enfoque de la teoría del funcional de la densidad. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5122-
dc.descriptionLas propiedades estructurales y electrónicas excepcionales que se encuentran en el grafeno han atraído una gran atención por la amplia gama de aplicaciones en la próxima generación de dispositivos nanofotónicos y nanoelectrónica hábiles a partir GHz para frecuencias de THz. De esta manera, otros materiales de baja dimensionalidad también se han propuesto, por ejemplo, siliceno, fosforene, estaneno y germaneno debido a que muestran propiedades similares al igual que en el grafeno. En particular, germaneno es un buen candidato para las aplicaciones en la industria basado en Silicio. Utilizando cálculos teórico-computacionales con el software libre Abinit que emplea la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), hemos explorado las propiedades estructurales y electrónicas de grafeno y germaneno. La optimización estructural revela que germaneno buckled es más estable que la configuración planar. En comparación con el grafeno planar (buckled=0 Å) el germaneno presenta un parámetro buckled de 0,6 Å ambos tienen estructuras electrónicas similares con banda prohibida igual a cero en el punto K como el grafeno. Los resultados muestran que los conos de Dirac en el punto Γ tanto en el grafeno y el germaneno buckled señalando que las propiedades electrónicas de germaneno pueden ajustarse para una aplicación específica.es_ES
dc.description.abstractThe exceptional structural and electronic properties found in graphene have attracted plenty of attention for their wide range of applications in the next generation of nanoelectronics and nanophotonic devices working from GHz to THz frequencies. Thus, other materials with low dimensionality have also been proposed, such us, Silicene, fosforene, stanene and germanene because they show similar properties as graphene. In particular, germanene is a good candidate for industry applications based on silicon. Theoretical-computational calculations were used with ABINIT free software which uses (DFT) Density Functional Theory, we have explored the structural and electronic properties of graphene and germanene. Germanene bluckled is more stable than the planar configuration according to the structural optimization. Germanene has a 0.6 Å parameter buckled in comparison with planar graphene (buckled= 0 Å), both have similar electronic structures with bandgap equal to zero in K point as graphene. The findings show that Dirac cones in Γ point in both graphene and buckled germanene noting that the electronic properties of germanene are adjustable for a specific application.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazoes_ES
dc.relation.ispartofseriesUDCTFC;86T00028-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectBIOFÍSICAes_ES
dc.subjectDISPOSITIVOS NANOFOTÓNICOSes_ES
dc.subjectDISPOSITIVOS NANOELECTRÓNICOSes_ES
dc.subjectPROPIEDADES ESTRCUTURALES (GRAFENO)es_ES
dc.subjectPROPIEDADES ELECTRÓNICAS (GRAFENO)es_ES
dc.subjectPROPIEDADES ESTRUCTURALES (GERMANENO)es_ES
dc.subjectPROPIEDADES ELECTRÓNICAS (GERMANENO)es_ES
dc.subjectDENSIDADes_ES
dc.titleEstudio Teórico computacional de las propiedades estructurales y electrónicas de Grafeno y Germaneno con el enfoque de la teoría del funcional de la densidad.es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.contributor.miembrotribunalBonilla García, Azucena Nataly-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
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