Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Ribeiro Júnior, Luiz Antônio | - |
dc.contributor.author | Pereira Júnior, Marcelo Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T12:50:36Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16T12:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-16 | - |
dc.date.submitted | 2021-12-03 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA JÚNIOR, Marcelo Lopes. Dinâmica eletrônica e clássica em sistemas biológicos e nanoestruturados. 2021. 441 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/43061 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, Universidade de Brasília, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | A dinâmica de sistemas eletrônicos e clássicos percorrem uma ampla gama dos estudos
necessários para sistemas biológicos e nanoestruturados. A compreensão destes com postos e suas topologias se mostram fundamentais na proposição de novos produtos
aplicados diretamente no cotidiano, perfazendo o caminho desde telas, células fotovol taicas, fármacos e outros milhares de produtos que ficam sobre responsabilidade da
ciência de materiais e os dispositivos a esta ligados. Aqui, simulações computacionais
foram realizadas sob a luz de várias metodologias clássicas, semi-clássicas e quânticas.
O modelo de Holstein-Peierls é focado no entendimento do transporte de carga em
sistemas cristalinos uni e bidimensionais. O modelo Su-Schrieffer-Heeger, por outro
lado, é aplicado no entendimento também do transporte de carga, porém em sistemas
quase-1D correspondentes a nanofitas baseados em cortes específicos em folhas de
grafeno. Em ambos os casos, o transporte ocorre por meio de portadores de carga
como pólarons e bipólarons. Em um tratamento clássico, outros diversos sistemas são
investigados a partir de mecânica newtoniana, utilizando potenciais reativos onde a
formação e quebra de ligações é possível. Esses estudos decorrem em resultados sobre
as propriedades térmicas, mecânicas e termomecânicas de estruturas em uma, duas
ou três dimensões, além da formação de novas geometrias estruturais em condições
iniciais controladas ou, ainda, o impacto de compostos em altas velocidades. A doca gem molecular também é uma metodologia aqui utilizada para estudar o re-propósito
de drogas no tratamento de doenças, tendo como estudo de caso a doença infecciosa
COVID-19. Por fim, utilizando de teoria do funcional de densidade, os cálculos de
primeiros princípios (mecânica quântica) são utilizados para entender a estrutura e
o transporte eletrônico de sistemas e suas aplicações. Os softwares utilizados foram
LAMMPS, Materials Studio, Siesta, Gaussian, VMD, SWISSDOCK, GNUplot, PLIP,
CHIMERA e Avogadro, além de códigos necessários que foram implementados em
Fortran e Python. Os resultados produzidos são comparáveis com outros estudos
teóricos e experimentais, são conclusivos e apresentados sistematicamente ao longo
deste trabalho. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Dinâmica eletrônica e clássica em sistemas biológicos e nanoestruturados | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Transporte de carga | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dinâmica molecular | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelo Su-Schrieffer-Heeger | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelo de Holstein-Peierls | pt_BR |
dc.subject.keyword | Eletrônica orgânica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Grafeno | pt_BR |
dc.subject.keyword | Semicondutores orgânicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Alótropos de carbono | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Electronic and classical system dynamics cover a wide range of studies necessary
for biological and nanostructured systems. The understanding of these compounds
and their topologies are fundamental in the proposition of new products directly
applied in everyday life, ranging from screens, photovoltaic cells, pharmaceuticals, and
thousands of other products that fall under the responsibility of materials science and
its related devices. Here, computational simulations were performed under the light
of various classical, semi-classical, and quantum methodologies. The Holstein-Peierls
model is focused on understanding charge transport in one- and two-dimensional
crystalline systems. The Su-Schrieffer-Heeger model, on the other hand, is applied to
the understanding of charge transport as well, but in quasi-1D systems corresponding
to nanoribbons based on specific cuts in graphene sheets. In both cases, the transport
occurs via charge carriers such as polarons and bipolarons. In a classical treatment,
other various systems are investigated from Newtonian mechanics, using reactive
potentials where bond formation and bond breaking are possible. These studies yield
results on the thermal, mechanical, and thermomechanical properties of structures in
one, two, or three dimensions, as well as the formation of new structural geometries
under controlled initial conditions, or the impact of compounds at high velocities.
Molecular docking is also a methodology used here to study the repurposing of
drugs in the treatment of diseases, with the infectious disease COVID-19 as a case
study. Finally, using density functional theory, first-principles (quantum mechanics)
calculations are used to understand the structure and electronic transport of systems
and their applications. The software used was LAMMPS, Materials Studio, Siesta,
Gaussian, VMD, SWISSDOCK, GNUplot, PLIP, CHIMERA, and Avogadro, as well as
necessary code that was implemented in Fortran and Python. The results produced
are comparable with other theoretical and experimental studies, are conclusive, and
are presented systematically throughout this work. | pt_BR |
dc.description.unidade | Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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