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dc.creatorSILVA, Júlio César Reis da-
dc.date.accessioned2020-01-21T13:02:22Z-
dc.date.available2020-01-21T13:02:22Z-
dc.date.issued2019-10-11-
dc.identifier.citationSILVA, Júlio César Reis da. Transporte eletrônico entre nanopartículas metálicas. Orientador: Jordan Del Nero. 2019. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle2011/12183 . Acesso em:.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufpa.br/jspui/handle2011/12183-
dc.description.abstractOne of the great challenges of today is the effective manipulation of electronics at the nanoscale. This idea was initiated by Aviram and Ratner in 1974 in the creation of a unimolecular rectifier diode. Since then, important investigations have been emphasized in theoretical modeling of electronic transport, in order to study the dependence relationship of the structure of the molecular bridge with the electronic properties of the connections made with the electrodes, and in this way to build an electronic device functional. Thus, the research work carried out a theoretical study of the electron properties in single-molecule Au junctions, subjected to variations of molecular and quantum dots, through analysis of the characteristic curves of Current-Voltage, Differential Condutance-Voltage, Transmittance - Energy and Voltage, Density of the Device States as a function of Energy and Autochannels of Conduction. For that, the Density Functional Theory was combined with the Green Function of Non-Equilibrium via free Siesta and Transiesta software packages. The results indicate the presence of many interlacings of regions of electronic transport probabilities, mainly generating changes with those that have quantum dots. Finally, these electronic devices of Au presented several indications for other researches with other types of materials involved in the same central ideas of change of geometry with moleculares bridges and quantum dots for the control of loads and generation of new phenomena.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2020-01-21T13:01:56Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_TransporteEletronicoNanoparticulas.pdf: 4455085 bytes, checksum: 696fe1e42d4339abaccaf82f728c9b87 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2020-01-21T13:02:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_TransporteEletronicoNanoparticulas.pdf: 4455085 bytes, checksum: 696fe1e42d4339abaccaf82f728c9b87 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2020-01-21T13:02:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_TransporteEletronicoNanoparticulas.pdf: 4455085 bytes, checksum: 696fe1e42d4339abaccaf82f728c9b87 (MD5) Previous issue date: 2019-10-11en
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Parápt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.source1 CD-ROMpt_BR
dc.subjectTransporte eletrônicopt_BR
dc.subjectAu (ouro)pt_BR
dc.subjectPontes molecularespt_BR
dc.subjectpontos quânticospt_BR
dc.subjectElectronic transporten
dc.subjectMolecular bridgesen
dc.subjectQuantum dotsen
dc.titleTransporte eletrônico entre nanopartículas metálicaspt_BR
dc.title.alternativeElectronic transport between metallic nanoparticlespt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Tecnologiapt_BR
dc.publisher.initialsUFPApt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICApt_BR
dc.contributor.advisor1DEL NERO, Jordan-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5168545718455899pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7735736814991620pt_BR
dc.description.resumoUm dos grandes desafios da atualidade é a manipulação efetiva da eletrônica na escala nanométrica. Essa ideia foi iniciada por Aviram e Ratner em 1974 na criação de um diodo retificador unimolecular. A partir de então, investigações importantes têm se destacado em modelagem teórica de nanodispositivos, com o intuito de se estudar a relação de dependência da estrutura da ponte molecular com as propriedades eletrônicas das ligações realizadas com os eletrodos, e desta forma construir um dispositivo eletrônico funcional. Assim, o trabalho de pesquisa realizou um estudo teórico das propriedades eletrônicas em junções de única molécula de Au, submetida em uma ponte molecular e pontos quânticos, através de análise das curvas características de Corrente-Tensão, Condutância diferencial-Tensão, Transmitância – Energia e Tensão, Densidade dos Estados do Dispositivo em função da Energia e Autocanais de Condução. Para tanto, usou-se a Teoria do Funcional da Densidade combinada a Função de Green de Não-Equilíbrio via pacotes de Softwares livres Siesta e Transiesta. Os resultados indicam a presença de entrelaçamentos de regiões de probabilidades de transporte eletrônico, com certas diferenciações, gerando principalmente mudanças com estes que possuem pontos quânticos. Por fim, os dispositivos eletrônicos à base de Au apresentaram vários indícios para outras pesquisas com outros tipos de materiais envolvidos nas mesmas ideias centrais de mudança de geometria com pontes moleculares e pontos quânticos para o controle de cargas e geração de novos fenômenos.pt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Elétricapt_BR
dc.subject.linhadepesquisaELETROMAGNETISMO APLICADOpt_BR
dc.subject.areadeconcentracaoTELECOMUNICAÇÕESpt_BR
dc.description.affiliationUFPA - Universidade Federal do Parápt_BR
Aparece nas coleções:Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC

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