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Confinamento eletrônico em moléculas e nanoestruturas
Hisla Cavalcante
Universidade Federal Rural de Pernambuco
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Confinamento Eletrônico em HPAsEstudo do confinamento eletrônico extrínseco e intrínseco.
Modelos moleculares de um elétron em geometrias variadas.
Diminuição da energia e aumento da densidade eletrônica com a curvatura.
Mateus Xavier Silva
Boa tarde, Hisla. Parabéns pelo trabalho!
Cada centro nos sistemas que você estudou representa a posição de um "átomo fantasma"? A função de onda desse "átomo fantasma" é utilizada para extrair algum potencial genérico ao longo da geometria em estudo? Qual seria a devida interpretação do seu modelo? Um elétron estaria confinado em uma nanoestrutura com uma das geometrias abordadas e estaria submetido a esse potencial genérico?
Para cada caso vocês resolveram a equação de Schrödinger utilizando o hamiltoniano proposto por Da Costa?
Para o caso linear com curva, onde seus resultados divergiram, você diria que o seu modelo não é capaz de descrever o sistema ou você teria alguma possível interpretação? Alguma ideia sobre como corrigir o problema?
Obrigado!
Graziâni Candiotto
Prezada Hisla,
1) gostaria de saber quais estruturas experimentais (reais) podem ser descitas pela seu modelo e qual a motivação para utilizar um método como o HF?
Hisla Cavalcante
Olá Graziâni, a princípio partimos de estruturas genéricas com o intuito de estudar materiais que apresentem anéis oxadiazólicos e apresentem aplicações luminescentes. E usamos o método HF como cálculo de partida mas pretendemos ampliar para métodos com um poder de cálculo maior. Muito obrigada pela interação!
Carlos Eduardo Vieira de Moura
Olá, Hisla. Parabéns pelo seu trabalho! Tenho uma pergunta:
- Este sistema modelo investigado por vocês parace ser um sistema fortemente correlacionado. Vocês pretendem aplicar métodos de correlação eletrônica além de DFT? Outras escolhas de modelo eletrônico poderiam melhor a correspondência com os demais modelos de confinamento?
Obrigado!
Hisla Cavalcante
Olá Carlos, a perspectiva é que façamos os cálculos DFT mas não tínhamos pensado em aplicar outros métodos a priori. Então, muitíssimo obrigada pela sugestão!
Marcio Varella
Cara Hisla, parabéns pelo trabalho
Uma curiosidade: o seu modelo analisa a (des)localização eletrônica de um cácuo de estrutura eletrônica previamente realizado, é isso?
Obrigado
Hisla Cavalcante
Olá Marcio, analisamos a localização a partir da tendência descrita no confinamento numa caixa clássico e pelo previsto pelo modelo de Da Costa, então comparamos se os nossos resultados apresentariam similaridades com esse dois modelos. Muito obrigada pela interação!
Maurício Gustavo Rodrigues
Olá, Hisla, tudo bem? Meus parabéns pela sua apresentação, bastante interessante. Confesso que fiquei bastante curioso para saber mais detalhes do desenvolvimento do método, porém minhas contribuições serão outras.
Quais os centros que vocês usam para produzir essas curvas? São átomos ou simplesmente pontos? Seus sistemas são relativamente pequenos, por que foi escolhido a metodologia Hartree-Fock?
Os comportamentos gráficos são bastante similares de fato, creio que se vocês aumentarem o poder do cálculo inicial em seu sistema, seus resultados se aproximarão dos analíticos, creio eu.
Continua! Está de parabéns!!
Hisla Cavalcante
Olá Maurício, usamos centros de carbono para construção das curvas. E usamos o HF como cálculo de partida mas pretendemos ampliar para metodologias com um cálculo mais refinado. Muito obrigada pela interação!
EDUARDO DOS ANJOS
Excelente trabalho Hisla, parabéns. Só por questão de curiosidade mesmo, você tentou fazer alguns desses seus cálculos usando a distribuição de cargas APT? Elas são geradas em cálculos de frequência pelo GAUSSIAN. Se você tiver interesse em tentar essa abordagem, vamos conversar. Meu e-mail: [email protected]
Hisla Cavalcante
Olá Eduardo, obrigada pela interação. O estudo de cargas feito no nosso trabalho foi realizado através da NBO, mas agradeço a sugestão e vou entrar em contato com você sim.
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Hisla Cavalcante
Olá Mateus muito obrigada pela interação! Então, isso mesmo, cada centro representa um átomo que programamos para ter essa característica de fantasma. Se entendi tua pergunta esperamos que a função de onda seja capaz de receber a mudança na geometria, indiretamente estaríamos obtendo informações ou não do que possa se chamar de potencial geométrico. Sim, nossa intenção é estudar o transporte eletrônico em nanoestruturas. Inicialmente estamos tentando entender se o hamiltoniano de HF é capaz de reproduzir a ideia teórica do modelo intrínseco, do extrínseco ou nos dar uma nova perspectiva para esse problema, e por enquanto ainda não usamos explicitamente o hamiltoniano de Da Costa. E não é possível falar ainda de divergência de resultados, estamos tentando contribuir para o esclarecimento de se usar as geometrias intrínseca e extrínseca.