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dc.creator.IDSANTOS, M. S.pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/8347852958852880pt_BR
dc.contributor.advisor1JAVIER, Luis Alberto Terrazos.-
dc.contributor.advisor1IDJAVIER,L. A. T.pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8685343970026801pt_BR
dc.contributor.referee1FRAZÃO, Nilton Ferreira.-
dc.contributor.referee1IDFRAZÃO, N. F.pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8166419576714173pt_BR
dc.contributor.referee2HENRIQUES NETO, José de Miranda.-
dc.contributor.referee2IDHENRIQUES NETO, J. M.pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0396226790771119pt_BR
dc.description.resumoO grafeno é um alótropo do carbono que consiste de uma folha composta por átomos de carbono em uma rede hexagonal bidimensional, e com espessura de apenas um átomo. A bicamada de grafeno é um material puramente bidimensional e consiste no empilhamento de duas monocamadas de grafeno. Desde sua descoberta esse material vem sendo o foco de investigação de vários pesquisadores, motivados pelas excelentes propriedades físicas do material e seu promissor potencial para aplicações. Dentre estas variadas formas, temos a bicamada de grafeno rotacionada por um ângulo e intercalada com átomos, que foi objeto de estudo desta pesquisa. Inicialmente foi construída uma supercélula rotacionada por um ângulo de 21,8°. E utilizando a Teoria Funcional da Densidade (DFT) inserida nos códigos computacionais SIESTA. Foram calculadas as propriedades eletrônicas da estrutura com intercalação do átomo de carbono em três diferentes posições, bridge, top e hollow. Os resultados apontaram maior estabilidade no caso Bridge, e na densidade de estados observamos um pico na energia de Fermi, e presença de bandas flat na estrutura de bandas do material no nível de Fermi. Por fim, de acordo com a literatura (CODECIDO et al., 2019) essas características nos indicam uma possibilidade de que esse sistema seja um supercondutor.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Educação e Saúde - CESpt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqSupercondutividade.pt_BR
dc.titleEstudo da supercondutividade na bicamada de grafeno rotacionada e intercalada com carbono.pt_BR
dc.date.issued2022-04-08-
dc.description.abstractGraphene is a carbon allotrope consisting of a sheet composed of carbon atoms in a two- dimensional hexagonal network, and with a thickness of only one atom. Two-layer graphene is a purely two-dimensional material and consists of two stacked graphene monolayers. Since its discovery, this material has been the focus of investigation by several researchers, motivated by the material's excellent physical properties and its promising potential for applications. Among these various forms, we have the graphene bilayer rotated by an angle and intercalated with atoms, which was the object of study of this research. Initially, a supercell rotated by an angle of 21,8° was constructed. And using Density Functional Theory (DFT) inserted into the SIESTA computer codes. The electronic properties of the structure with carbon atom intercalation in three different positions, bridge, top and hollow, were calculated. The results pointed out higher stability in the bridge case, and in the density of states we observed a peak at the Fermi energy, and presence of flat bands in the band structure of the material at the Fermi level. Finally, according to the literature (CODECIDO et al., 2019) these characteristics indicate us a possibility that this system is a superconductor.pt_BR
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/24852-
dc.date.accessioned2022-04-26T13:14:37Z-
dc.date.available2022-04-26-
dc.date.available2022-04-26T13:14:37Z-
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.subjectSupercondutividade - grafenopt_BR
dc.subjectÁtomo de carbonopt_BR
dc.subjectTeoria funcional da densidadept_BR
dc.subjectSIESTA - código computacionaispt_BR
dc.subjectEnergia de Fermipt_BR
dc.subjectGrafenopt_BR
dc.subjectBicama de grafenopt_BR
dc.subjectSuperconductivity - graphenept_BR
dc.subjectAtom of carbonpt_BR
dc.subjectFunctional theory of densitypt_BR
dc.subjectSIESTA - code computationalpt_BR
dc.subjectFermi energypt_BR
dc.subjectGraphenept_BR
dc.subjectGraphene bunk bedpt_BR
dc.subjectTeoría funcional de la densidadpt_BR
dc.subjectLitera de grafenopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorSANTOS, Maycon da Silva.-
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativeStudy of superconductivity in the rotated graphene bilayer and intercalated with carbon.pt_BR
dc.title.alternativeEstudio de la superconductividad en la bicapa de grafeno rotada y intercalado con carbono.pt_BR
dc.identifier.citationSANTOS, Maycon da Silva. Estudo da supercondutividade na bicamada de grafeno rotacionada e intercalada com carbono. 2022. 60 fl. (Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia), Curso de Licenciatura em Física, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité – Paraíba – Brasil, 2022.pt_BR
dc.description.resumenEl grafeno es un alótropo del carbono que consiste en una hoja compuesta por átomos de carbono. carbono en una red hexagonal bidimensional y de un solo átomo de espesor. LA La bicapa de grafeno es un material puramente bidimensional y consiste en apilar de dos monocapas de grafeno. Desde su descubrimiento, este material ha sido el centro de atención de investigación de varios investigadores, motivados por las excelentes propiedades físicas del material y su prometedor potencial de aplicaciones. Entre estas diferentes formas, tenemos la bicapa de grafeno rotada por un ángulo e intercalada con átomos, que fue el objeto de estudio de esta investigación. Inicialmente, se construyó una supercélula girado en un ángulo de 21,8°. Y usando la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) insertados en códigos informáticos SIESTA. Las propiedades se calcularon estructura electrónica con intercalación de átomos de carbono en tres diferentes posiciones, puente, tapa y hueco. Los resultados mostraron una mayor estabilidad en el caso Bridge, y en la densidad de estados observamos un pico en la energía de Fermi, y presencia de bandas planas en la estructura de bandas del material al nivel de Fermi. Finalmente, de acuerdo con la literatura (CODECIDO et al., 2019) estas características indican una posibilidad de que este sistema sea un superconductor.pt_BR
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