comparação de diferentes potenciais para o estudo de nanotubos de carbono por dinâmica molecular...
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Comparação de Diferentes Potenciais para o Estudo de Nanotubos de Carbono por Dinâmica Molecular
Rodrigo Link FederizziLívio Amaral
Cássio S. Moura
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Carbono
• Faz parte de ~10 milhões de compostos conhecidos
• Plásticos, combustíveis, açúcares, DNA• Toda forma de vida conhecida é baseada
em carbonoCarbono
(vazio)
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Hibridizações dos Orbitais
Combinar para gerardois orbitais sp
Que sãorepresentadospelo conjunto
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Hibridizações dos Orbitais
Que sãorepresentadospelo conjunto
Combinar para gerartrês orbitais sp2
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Hibridizações dos Orbitais
Combinar para gerar quatro orbitais sp3
Que são representados pelo conjunto
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Formas Alotrópicas do Carbono
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Nanotubos de Carbono
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Nanotubos de Carbono
• Folha de grafite cilíndrica com 0.7<d<10 nm.
• Extremidade = hemisfério de fulereno
• ℓ/d≈104-105
• Quiralidade
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Dinâmica Molecular
F = m.a
V F
Equações de Newton
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Problema de N corposDinâmica Molecular
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Potencial de Interação
• Interação de pares • Repulsão a curto
alcance• Zero a longo
alcance• Região de atração
em torno da distância de equilíbrio
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Potencial de Interação
• Interação de trios • Dependência nas
distâncias• Dependência no
número de vizinhos• Possibilidade de
simular diferentes hibridizações
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Simulação de Carbono
Tersoff Tersoff (1988)(1988)
Environment DependentEnvironment DependentInteraction Potencial Interaction Potencial (2000)(2000)
XX
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Distribuição Radial para Diamante
EDIPEDIP
TersoffTersoff
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Distribuição Radial para Diamante
EDIPEDIP
TersoffTersoff
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Distribuição Radial para Nanotubo (14,0)
EDIPEDIP
TersoffTersoff
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Distribuição Radial para Nanotubo (14,0)
EDIPEDIP
TersoffTersoff
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Módulo de Young
• Propriedade que descreve a capacidade do material de sofrer deformações, tanto compressiva como extensiva.
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Força Constante
EDIPEDIP
TersoffTersoff
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Deformação x Tempo
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Tensão x Deformação
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Deformação Constante
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Energia x Deformação