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dc.date.accessioned2018-07-20T13:09:34Z-
dc.date.available2018-07-20T13:09:34Z-
dc.date.issued2005-08-
dc.identifier.citationRIBEIRO, André Neves; MACÊDO, Cláudio Andrade. Propriedades termodinâmicas de nanotubos de rede triangular. Scientia Plena, v. 1, n. 5, p. 108-119, 2005.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/622-
dc.description.abstractAs nano-estruturas de carbono, conhecidas como nanotubos, são estruturas feitas de forma cilíndrica que podem ser visualizadas como uma rede bidimensional de anéis benzênicos (honeycomb) enrolada. Os parâmetros estruturais influenciam fortemente as propriedades de transporte dos nanotubos. Neste trabalho, desenvolvemos uma expressão matemática para o cálculo da condutividade elétrica, calculamos a densidade de estados e determinamos diversas propriedades termodinâmicas de um nanotubo gerado a partir da rede triangular. Foram obtidas as propriedades termodinâmicas tais como energia média, calor específico, susceptibilidade magnética, magnetização e condutividade elétrica, utilizando o modelo de Hubbard com a técnica da equação de movimento da função de Green de tempo real. Os resultados mostram que os nanotubos com quatro sítios no perímetro (m = 4) apresenta uma transição ferromagnética-paramagnética em Tc = 1,02 kB/t com U/t = 8. Este trabalho mostra também que o valor de U/t crítico a partir do qual o nanotubo apresenta magnetização depende do número de sítios no perímetro (m), ou seja, do diâmetro do nanotubo, e a partir de m = 50 essa interação crítica se iguala ao valor de U/t crítico da rede triangular que é Uc/t ~ 5,5. A partir de m = 50 o nanotubo deixa de apresentar ferromagnetismo não saturado e a magnetização é saturada. Existe supercondutividade no nanotubo e na própria rede triangular até as temperaturas Tcs = 0,4 kB/t e Tcs = 0,6 kB/t, respectivamente. A partir dessas temperaturas os dois sistemas apresentam comportamento metálico.pt_BR
dc.description.sponsorshipScientia Plenapt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherAssociação Sergipana de Ciência-
dc.publisherUniversidade Federal de Sergipe - UFS-
dc.subjectFísicapt_BR
dc.subjectTermodinâmicapt_BR
dc.subjectFunção de Greenpt_BR
dc.subjectModelo de Hubbardpt_BR
dc.subjectNanoestruturapt_BR
dc.subjectPhysicalen
dc.subjectThermodynamicen
dc.subjectNanostructureen
dc.subjectHubbard modelen
dc.subjectGreen functionen
dc.subjectRede triangularpt_BR
dc.subjectTriangular latticesen
dc.titlePropriedades termodinâmicas de nanotubos de rede triangularpt_BR
dc.title.alternativeThermodynamic properties of triangular network nanotubesen
dc.typeArtigopt_BR
dc.contributor.authorRibeiro, André Neves-
dc.contributor.authorMacêdo, Cláudio Andrade-
dc.description.abstract2The carbon nano-structures, known as nanotubes, are cylindrical structures that can be visualized as a rolled two-dimensional honeycomb lattice. The structural parameters strongly influence the transport properties of nanotubes. In this work we develop a mathematical expression for the calculation of the electric conductivity, and we calculate the density of states and determine several thermodynamic properties of a nanotube created from a triangular lattice. The thermodynamic properties such as mean energy, specific heat, magnetic susceptibility, magnetization, and electric conductivity, have been obtained using the Hubbard model with the technique of the equation of motion of the real time Green function. The results show that the nanotube with four sites in the perimeter (m = 4) present a ferromagnetic-paramagnetic transition at Tc = 1,02 kB/t with U/t = 8. This work also shows that the initial critical value of U/t from which nanotube presents magnetization depends on the number of sites of the perimeter (m), that is, on the nanotube diameter, and from m = 50 on this critical interaction is equal to the value of the critical U/t of the triangular lattice, that is Uc/t ~ 5.5. From m = 50 on the nanotube also stops to present non-saturated ferromagnetism and the magnetization is satured. There is superconductivity in the nanotube and in the triangular lattice itself up to temperatures Tcs = 0.4 kB/t and Tcs = 0.6 kB/t, respectively. Above these temperatures the two systems present metallic behavior.en
Aparece nas coleções:Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Física

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