Efectos sobre las propiedades estructurales y electrónicas resultantes de adicionar Cobre (Cu) en la superficie 001 de TiO2 en fase anatasa
Se realizó un estudio mediante simulaciones computaciones de primeros principios, en el marco de la teoría del funcional de la densidad (DFT), donde se observan los efectos que generan las adiciones de clústeres de cobre (Cu3 y Cu4) a las propiedades estructurales y electrónicas de la superficie 001...
- Autores:
-
Ponnefz Durango, Rafael Eduardo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/7334
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7334
- Palabra clave:
- Teoría Funcional de la Densidad
Superficie de anatasa
Dióxido de titanio
Propiedades estructurales
Propiedades electrónicas, Clúster de cobre
Density Functional Theory
Anatase Surface
Titanium Dioxide
Structural Properties
Electronic Properties
Copper Cluster
- Rights
- openAccess
- License
- Copyright Universidad de Córdoba, 2023
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Density Functional Theory Anatase Surface Titanium Dioxide Structural Properties Electronic Properties Copper Cluster |
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Se realizó un estudio mediante simulaciones computaciones de primeros principios, en el marco de la teoría del funcional de la densidad (DFT), donde se observan los efectos que generan las adiciones de clústeres de cobre (Cu3 y Cu4) a las propiedades estructurales y electrónicas de la superficie 001 de dióxido de titanio (TiO2) en fase anatasa. Para esto tuvimos en cuenta la aproximación de gradiente generalizado (GGA) en la parametrización de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE), también la corrección de Hubbard (U) tanto para los átomos de titanio Ti como para los átomos de cobre Cu. Entre los resultados, se evidenció el carácter semiconductor de la superficie de TiO2 a partir de cálculos de la densidad de estados, también se encontró que al adicionar clústeres de cobre se originan estados intermedios en la banda prohibida de energía, tales como, estados vacíos cercanos a la banda de conducción debido a orbitales p de átomos de cobre y formación de polarones debido a especies Ti3+; estos estados intermedios causan una reducción de la banda prohibida de energía, por lo que la superficie 001 de TiO2 podría absorber luz visible, con lo cual se esperaría mejoras en las propiedades fotocatalíticas del compuesto Cu/TiO2. |
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Entre los resultados, se evidenció el carácter semiconductor de la superficie de TiO2 a partir de cálculos de la densidad de estados, también se encontró que al adicionar clústeres de cobre se originan estados intermedios en la banda prohibida de energía, tales como, estados vacíos cercanos a la banda de conducción debido a orbitales p de átomos de cobre y formación de polarones debido a especies Ti3+; estos estados intermedios causan una reducción de la banda prohibida de energía, por lo que la superficie 001 de TiO2 podría absorber luz visible, con lo cual se esperaría mejoras en las propiedades fotocatalíticas del compuesto Cu/TiO2.1. Resumen2. Introducción3. Marco Teórico3.0.1. Dióxido de Titanio (TiO2)3.0.2. Materiales Conductores, Semiconductores y Aislantes3.0.3. Teoría del Funcional de la Densidad3.0.4. Densidad electrónica3.0.5. Teoremas de Hohenberg-Kohn3.0.6. Ecuaciones de Kohn-Sham3.0.7. Energía de Intercambio y correlación3.0.8. Ciclo de autoconsistencia3.0.9. Aproximación local de densidad y aproximación de gradiente generalizado: LDA y GGA3.0.10. Método de ondas planas3.0.11. Aproximación del pseudopotencial3.0.12. El paquete Quantum Espresso4. Resultado Y Análisis4.0.1. Detalles Computacionales4.0.2. Propiedades estructurales para la superficie 001 de TiO24.0.3. Propiedades estructurales para la superficie de TiO2 con clústeres Cu3 y Cu44.0.4. Propiedades electrónicas de la superficie de TiO24.0.5. Propiedades electrónicas de la superficie Cu3/TiO24.0.6. Propiedades electrónicas de la superficie de Cu4/TiO25. ConclusionesPregradoFísico(a)Trabajos de Investigación y/o Extensiónapplication/pdfspaCopyright Universidad de Córdoba, 2023https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Efectos sobre las propiedades estructurales y electrónicas resultantes de adicionar Cobre (Cu) en la superficie 001 de TiO2 en fase anatasaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32Teoría Funcional de la DensidadSuperficie de anatasaDióxido de titanioPropiedades estructuralesPropiedades electrónicas, Clúster de cobreDensity Functional TheoryAnatase SurfaceTitanium DioxideStructural PropertiesElectronic PropertiesCopper ClusterFacultad de Ciencias AgrícolasMontería, Córdoba, ColombiaFísica[1] Yasser Ochoa, Yamileth Ortegón, Jorge Enrique Rodríguez Páez. Synthesis of TiO2, anatase phase by the sol-gel method: study of the effect of the presence of AcacH in the system. Grupo Ciencia y Tecnología de Materiales Cerámicos (CYTEMAC). Departamento de Física FACNED, Universidad del Cauca.[2] Pacheco, D., Rico, J., Díaz, J. H., & Espitia, M. J. (2014). Estudio DFT de propiedades estructurales y electrónicas del óxido de titanio en sus fases: rutilo, anatasa y brookita. Revista Colombiana de Materiales, (5), 179-185.[3] Farrera, I. L. (2008). CONDUCTORES SEMICONDUCTORES Y AISLANTES. Universidad Autónoma. México. Recuperado de: http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/_27503.pdf[4] Nave, C. R. (2010). Energy Bands for Solids. HyperPhysics (Condensed Matter). Recuperado de: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html[5] Jiménez, R. (2016). Curso de Estado Sólido. Universidad de Córdoba, Departamento de Física y Electrónica. Colombia[6] Kohanoff, J. (2006). 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