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PublicouOtávio Fontes Alterado mais de 10 anos atrás
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Rodrigo Link Federizzi Lívio Amaral Cássio S. Moura
Comparação de Diferentes Potenciais para o Estudo de Nanotubos de Carbono por Dinâmica Molecular Rodrigo Link Federizzi Lívio Amaral Cássio S. Moura
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Carbono Faz parte de ~10 milhões de compostos conhecidos
Plásticos, combustíveis, açúcares, DNA Toda forma de vida conhecida é baseada em carbono Carbono (vazio)
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Hibridizações dos Orbitais
Combinar para gerar dois orbitais sp Que são representados pelo conjunto
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Hibridizações dos Orbitais
Que são representados pelo conjunto Combinar para gerar três orbitais sp2
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Hibridizações dos Orbitais
Combinar para gerar quatro orbitais sp3 Que são representados pelo conjunto
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Formas Alotrópicas do Carbono
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Nanotubos de Carbono
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Nanotubos de Carbono Folha de grafite cilíndrica com 0.7<d<10 nm. Extremidade = hemisfério de fulereno ℓ/d≈ Quiralidade
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Dinâmica Molecular Equações de Newton F = m.a V F
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Dinâmica Molecular Problema de N corpos
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Potencial de Interação
Interação de pares Repulsão a curto alcance Zero a longo alcance Região de atração em torno da distância de equilíbrio
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Potencial de Interação
Interação de trios Dependência nas distâncias Dependência no número de vizinhos Possibilidade de simular diferentes hibridizações
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Environment Dependent Interaction Potencial (2000)
Simulação de Carbono Tersoff (1988) X Environment Dependent Interaction Potencial (2000)
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Distribuição Radial para Diamante
EDIP Tersoff
15
Distribuição Radial para Diamante
EDIP Tersoff
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Distribuição Radial para Nanotubo (14,0)
EDIP Tersoff
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Distribuição Radial para Nanotubo (14,0)
EDIP Tersoff
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Módulo de Young Propriedade que descreve a capacidade do material de sofrer deformações, tanto compressiva como extensiva.
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Força Constante EDIP Tersoff
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Deformação x Tempo
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Tensão x Deformação
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Deformação Constante
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Energia x Deformação
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