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Estudio de le predicción de las estructuras cristalinas del compuesto zrti2 a alta presión por medio de métodos computacionales usando el software uspex

dc.contributor.advisorGonzález Hernández, Andrés Giovanni
dc.contributor.authorDiaz Rueda, Yhojan Eduardo
dc.date.accessioned2024-03-04T00:06:39Z
dc.date.available2018
dc.date.available2024-03-04T00:06:39Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.description.abstractEl alto costo para el estudio y creación de nuevos materiales a nivel experimental ha hecho que el modelado y simulación haya adquirido una mayor importancia en los últimos años. Gracias al desarrollo, optimización y evolución de paquetes computacionales aplicados al estudio de los materiales a escala atómica utilizando la teoría funcional de densidad (DFT), se ha logrado implementar nuevas tecnologías en el diseño, síntesis, procesamiento y caracterización de materiales y sistemas químicos a escala nanométrica, superficial y en volumen. De esta forma, el presente trabajo se estudió el sistema Zn-O y el compuesto ZrTi2 por medio del software USPEX (predictor universal de estructuras: cristalografía evolutiva) y con la ayuda del código externo VASP el cual se ejecutó de manera remota en el clúster Guane de la UIS. El sistema Zn-O fue estudiado con el fin de implementar una metodología de ejecución que permitiera obtener estructuras estables, esto fue realizado teniendo en cuenta los estudios anteriores como criterios de referencia para el análisis y selección de resultados coherentes. Se obtuvieron estructuras estables para el compuesto ZnO2 de los grupos espaciales Pa-3 (205), P3121 (152), P3221 (154) y estructuras del grupo espacial Fm-3m (225) para el compuesto ZnO. Por otro lado, fue estudiado el compuesto ZrTi2 a 0, 25 ,50 y 100 GPa y los ensayos realizados dieron como resultado estructuras estables con simetrías P6/mmm (191), P63/mmc (194) y P-3m1 (164) en el rango de 0 a 100 GPa. Además, se calcularon las constantes de elasticidad para algunas estructuras encontradas a 0 GPa, las cuales permitieron ratificar la estabilidad de dichas estructuras. Para el resto de las estructuras, la estabilidad se determinó por medio del cálculo de las entalpías de formación.
dc.description.abstractenglishThe high cost for the study and creation of new materials at an experimental level has made modeling and simulation more important in recent years. Thanks to the development, optimization and evolution of computational packages applied to the study of materials at the atomic scale using functional density theory (DFT), new technologies have been implemented in the design, synthesis, processing and characterization of materials and chemical systems at the nanometric, surface and volume scales. In this way, the present work was studied the Zn-O system and the ZrTi2 compound using the USPEX software (universal predictor of structures: evolutionary crystallography) together with the VASP code which was executed remotely in the cluster Guane of the UIS. The Zn-O system was studied in order to implement an execution methodology that would allow obtaining stable structures, this was done taking into account the previous studies as reference criteria for the analysis and selection of coherent results. Stable structures were obtained for the compound ZnO2 of the space groups Pa-3 (205), P3121 (152), P3221 (154) and structures of the space group Fm-3m (225) for the compound ZnO. On the other hand, the compound ZrTi2 was studied using USPEX. The tests carried out with USPEX showed stable structures with symmetries P6/mmm (191), P63/mmc (194) and P-3m1 (164) for 0 to 100 GPa. In addition, elasticity constants were calculated for some structures found at 0 GPa, which allowed to confirm the stability of these structures. For the rest of the structures, stability was determined by calculating the enthalpies of formation.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Metalúrgico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/38806
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería Metalúrgica
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectUspex
dc.subjectAb Initio
dc.subjectTeoría Funcional De Densidad
dc.subjectOperadores De Variación.
dc.subject.keywordUspex
dc.subject.keywordAb Initio
dc.subject.keywordDensity Functional Theory
dc.subject.keywordVariation Operators.
dc.titleEstudio de le predicción de las estructuras cristalinas del compuesto zrti2 a alta presión por medio de métodos computacionales usando el software uspex
dc.title.englishStudy of the prediction of crystalline structures of the zrti2 compound at high pressure through computational methods using the uspex software.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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