Estudo teórico computacional das propriedades eletrônicas das nanofitas de grafeno de bordas zigzag puras e híbridas

dc.contributor.advisor1 Vasconcelos, Fabrício Morais de
dc.contributor.advisor1Lattes http://lattes.cnpq.br/0988396150819593pt_BR
dc.contributor.advisor2 Kamelo, Kleyton Janio
dc.contributor.advisor2Lattes http://lattes.cnpq.br/8799892756034117pt_BR
dc.creator Cunha, Carlos Henrique de Oliveira
dc.creator.Lattes http://lattes.cnpq.br/1389239404223543pt_BR
dc.date.accessioned 2023-07-18T14:22:19Z
dc.date.available 2023-07-18T14:22:19Z
dc.date.issued 2023
dc.description.abstract In the present work we obtained the electronic properties of pure and hybrid zigzag edge graphene nanoribbons. For this purpose, the Tight Binding (TB) method was used, which is widely studied and applied by the scientific community in solving problems of a quantum nature, with important applications for nanotechnology. First, we present nanoscience and nanotechnology as areas of study and techniques for manipulating materials at the nanometric scale, respectively. Then, we discuss the physical limitations that silicon-based electronics has been presenting in several technological applications today and we present a possible material based on carbon, which has been widely studied and pointed out by the scientific community as a possible substitute for silicon in electronics. basic. Soon after, we present some structures made up of carbon atoms, called carbon allotropes, where we will give more emphasis to graphene and graphene nanoribbons that are the research objects of this work. Finally, we will demonstrate the electronic properties of pure and hybrid zigzag-edge graphene nanoribbons and the feasibility of the TB method, followed by general conclusionspt_BR
dc.description.resumo No presente trabalho obtivemos as propriedades eletrônicas das nanofitas de grafeno de borda zigzag puras e híbridas. Para este fim, foi utilizado o método Tight Binding (TB), ligação forte – em tradução livre, que é largamente estudado e aplicado pela comunidade científica na resolução de problemas de natureza quântica, com aplicações importantes para a nanotecnologia. Primeiramente, apresentamos a nanociência e a nanotecnologia como as áreas de estudo e de técnicas de manipulação dos materiais em escala nanométrica, respectivamente. Em seguida, discorremos sobre as limitações físicas que a eletrônica base de Silício vem apresentado em diversas aplicações tecnológicas atualmente e apresentamos um possível material a base de Carbono, que vem sendo amplamente estudado e apontado pela comunidade científica como o possível substituto do Silício, em eletrônica básica. Logo após, apresentamos algumas estruturas constituídas de átomos de carbono, denominadas alótropos de carbono, onde daremos mais destaque ao grafeno e as nanofitas de grafeno que são os objetos de pesquisa deste trabalho. Por fim, demonstraremos as propriedades eletrônicas das nanofitas de grafeno de borda zigzag puras e híbridas e a viabilidade do método TB, seguido das conclusões geraispt_BR
dc.identifier.uri https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1996
dc.language porpt_BR
dc.publisher Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauípt_BR
dc.publisher.country Brasilpt_BR
dc.publisher.department Campus Correntept_BR
dc.publisher.initials IFPIpt_BR
dc.rights Acesso Abertopt_BR
dc.subject Física - Estudo e ensinopt_BR
dc.subject Nanotecnologiapt_BR
dc.subject Nanofitas de Grafenopt_BR
dc.subject Método Tight Bindingpt_BR
dc.subject.cnpq CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICApt_BR
dc.title Estudo teórico computacional das propriedades eletrônicas das nanofitas de grafeno de bordas zigzag puras e híbridaspt_BR
dc.type Trabalho de Conclusão de Cursopt_BR

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