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http://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1004/742
Eficiencia Computacional del Tensor Rotacional-𝒈 con la Metodología ADFT-GIAO | |
Alfonso René Bendaña Castillo Mónica Araceli Camacho González Patricia Simón Bastida | |
BERNARDO ANTONIO ZUÑIGA GUTIERREZ | |
Acceso Abierto | |
Sin Derechos Reservados | |
moléculas | |
En este trabajo se presenta el cálculo del tensor rotacional 𝒈 para moléculas pequeñas cuyo valor isotrópico de dicha propiedad se ha determinado experimentalmente. El cálculo emplea la metodología implementada en deMon2k, basada en una variante de la Teoría de la Densidad Auxiliar (DFT), comúnmente conocida como Teoría de los Funcionales de la Densidad Auxiliar (ADFT), empleando además el esquema de los orbitales atómicos con gauge incluido (GIAO) para resolver los problemas del origen del gauge. En el cálculo del tensor rotacional 𝒈 está implícito el cálculo del tensor de magnetizabilidad el cual representa la mayor demanda computacional. Con la metodología ADFT-GIAO el tiempo de cálculo para el tensor de magnetizabilidad puede ser reducido en gran medida. Por lo tanto, se ha demostrado que es más conveniente emplear la metodología ADFT-GIAO para el cálculo del tensor rotacional 𝒈. La calidad del tensor rotacional 𝒈 obtenido con la metodología ADFT-GIAO es comparado con los datos experimentales disponibles en la literatura, así como otros resultados en los niveles de teoría Hartree-Fock y cúmulos acoplados. Se observó una buena concordancia entre los resultados ADFT-GIAO y los datos experimentales. Además, también se muestra que el cálculo del tensor rotacional 𝒈 es aplicable a sistemas grandes como nanotubos de carbono, modelos que contienen cientos de átomos y miles de funciones de bases. | |
2015-12 | |
Tesis de maestría | |
Español | |
OTRAS | |
Versión publicada | |
publishedVersion - Versión publicada | |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Nanotecnología |
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Alfonso René Bendaña Castillo, Mónica Araceli Camacho González Patricia Simón Bastida Maestría en Nanotecnología.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |