01942nam a22002537i 450000500170000000800410001704000230005804100080008110000520008924501050014126400610024630000480030733600270035533700330038233800280041550000320044350200840047550502460055952007720080565000310157765000230160865000300163165000270166120251030135955.0240911s2020 ||||| |||| 00| 0 spa d aCO-ViULLerdabspa hspa1 aParrado Velásquez, Oscar Ricardoeautor.4aut10aEstudio de las propiedades electrónicas y estructurales del dióxido de titanio TIO2 usando DFT . 1aVillavicencio, Meta :bUniversidad de los Llanos,c2020. a40 páginas :b: incluye figuras y tablas. atextobtxt2rdacontent asin mediaciónbn2rdamedia avolumenbnc2rdacarrier aIncluye tabla de contenido. aInforme final para optar al título de Licenciado en Matemáticas y Física.8 aMarco referencias. -- Teoría del funcional densidad. -- Materiales y métodos. -- Resultados y análisis de resultados. -- Propiedades estructurales. -- Propiedades electrónicas. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Bibliografía.  aEI estudio de las propiedades electrónicas y estructurales de un material permite predecir algunos de sus usos y aplicaciones Las propiedades estructurales del material permiten encontrar el valor de las constantes de red, el volumen de equilibrio, Ias separaciones de los átomos, número de coordinación, ángulos de enlace, entre otros. Las bandas de energía de un material hacen parte de las propiedades electrónicas de este, su análisis permite identificar si un material es conductor, semiconductor entre las bandas de valencia (BV) y las bandas de conducción (BC), a esta diferencia se le denomina Gap de energía, Band Gap o brecha de energía si el Gap de energía de un material es superior a los 6 eV se considera un material ○aislante. 0aPropiedades electrónicas 0aAplicaciones y uso 0aPropiedades estructurales 0aBandas de conducción