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dc.creatorAlves, Mathaus Henrique da Silva-
dc.date.accessioned2023-01-30T12:21:54Z-
dc.date.available2023-01-30T12:21:54Z-
dc.date.issued2023-01-26-
dc.date.submitted2022-11-08-
dc.identifier.citationALVES, M. H. da S. Research of the structural, electronic, and mechanical properties of new palladium-based sulfosalts under high pressure. 2023. 42 p. Dissertação (Mestrado em Física)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/55886-
dc.description.abstractPressure is a fundamental thermodynamic variable that can be used to modify the properties of materials because it reduces the interatomic distances and modifies the electronic orbitals and the connection patterns of the sample. It is a versatile tool for creating exotic materials not accessible in environmental conditions. Recently, high-pressure experimental techniques developed have led to the synthesis of new functional materials with excellent performance: for example, superconductors, superhard materials, and high energy density materials. Computer simulations aided and accelerated some of these advances, an essential tool for the search for crystalline structures and the characterization of physical properties. Thus, this work investigated the structural, electronic, and mechanical properties of the Roterbärite family (PdCuBiX3 - X = S, Se or Te) under the influence of high pressure through Density Functional Theory (DFT) calculations using the Quantum Espresso. The calculations have been performed using Perdew–Zunger’s LDA (LDA-PZ) exchange-correlation (XC) functional. The crystal structure has been computationally optimized under several pressures, and the bulk modulus was found to be 71,65 GPa, 53,02 GPa, and 50,3 GPa for the PdCuBiS3, PdCuBiSe3 and PdCuBiTe3 respectively. Electronic structure calculations demonstrated that PdCuBiS3 and PdCuBiSe3 are semiconductors, and PdCuBiTe3 is metallic.pt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Lavraspt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.subjectDFTpt_BR
dc.subjectElectronic structurept_BR
dc.subjectBulk moduluspt_BR
dc.subjectNew materialspt_BR
dc.subjectHigh-pressurept_BR
dc.subjectDensity functional theory (DFT)pt_BR
dc.subjectPropriedades eletrônicaspt_BR
dc.subjectMódulo de Bulkpt_BR
dc.subjectNovos materiaispt_BR
dc.subjectAltas pressõespt_BR
dc.titleResearch of the structural, electronic, and mechanical properties of new palladium-based sulfosalts under high pressurept_BR
dc.title.alternativeEstudo das propriedades estruturais, eletrônicas e mecânicas de novos sulfossais à base de paládio sob altas pressõespt_BR
dc.typedissertaçãopt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Físicapt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Lobato, Raphael Longuinhos Monteiro-
dc.contributor.advisor-co1Soares, Jenaina Ribeiro-
dc.contributor.referee1Leyva, Moises Porfirio Rojas-
dc.contributor.referee2Alliprandini Filho, Paulo-
dc.description.resumoA pressão é uma variável termodinâmica fundamental que pode ser utilizada para controlar as propriedades dos materiais, pois, ela reduz as distâncias interatômicas, modifica os orbitais eletrônicos e os padrões de ligações das amostras. É uma ferramenta versátil para a criação de materiais exóticos não acessíveis em condições ambientais. Recentemente, técnicas experimentais de altas pressões levaram à síntese de novos materiais funcionais com excelentes desempenhos. Como por exemplo: supercondutores, materiais superduros e materiais de alta densidade de energia. Alguns desses avanços foram auxiliados e acelerados por simulações computacionais, uma importante ferramenta para a busca de estruturas cristalinas e caracterização das propriedades físicas. Com isso, este estudo busca investigar as propriedades estruturais, eletrônicas e mecânicas dos minerais da família da Roterbärite (PdCuBiX3 - X = S, Se or Te) sob influência de altas pressões através de cálculos via Teoria do Funcional da Densidade (DFT) usando o Quantum Espresso. Os cálculos foram realizados usando o funcional de troca e correlação (XC) LDA de Perdew-Zunger (LDA-PZ). A estrutura cristalina foi otimizada computacionalmente sob várias pressões e os módulos de bulk encontrados foram de 71,65 GPa, 53,02 GPa e 50,3 GPa para o PdCuBiS3, PdCuBiSe3 e PdCuBiTe3, respectivamente. Os cálculos de estrutura de bandas demonstraram que PdCuBiS3 e PdCuBiSe3 são semicondutores, e PdCuBiTe3 é metálico.pt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento de Físicapt_BR
dc.subject.cnpqFísica Estatística e Termodinâmicapt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0026399617778906pt_BR
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