000 02052nam a22003017i 4500
005 20251030135955.0
008 240911s2020 ||||| |||| 00| 0 spa d
040 _aCO-ViULL
_erda
_bspa
041 _hspa
090 _aCEM
_b0432
100 1 _aParrado Velásquez, Oscar Ricardo
_9163008,
_eautor.
_4aut
245 1 0 _aEstudio de las propiedades electrónicas y estructurales del dióxido de titanio TIO2 usando DFT .
264 1 _aVillavicencio, Meta :
_bUniversidad de los Llanos,
_c2020.
300 _a40 páginas :
_b: incluye figuras y tablas.
336 _atexto
_btxt
_2rdacontent
337 _asin mediación
_bn
_2rdamedia
338 _avolumen
_bnc
_2rdacarrier
500 _aIncluye tabla de contenido.
502 _aInforme final para optar al título de Licenciado en Matemáticas y Física.
505 8 _aMarco referencias. -- Teoría del funcional densidad. -- Materiales y métodos. -- Resultados y análisis de resultados. -- Propiedades estructurales. -- Propiedades electrónicas. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Bibliografía.
520 _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.
650 0 _aPropiedades electrónicas
_931496.
650 0 _aAplicaciones y uso
_9163010.
650 0 _aPropiedades estructurales
_926487.
650 0 _aBandas de conducción
_9157721.
942 _2ddc
_cTE
999 _c47983
_d47983