Conductancia en los nanotubos de carbono de pared única

dc.contributor.advisorRoldán López, José Angel
dc.contributor.authorNeciosup Neciosupp, Pedro Fernando
dc.date.accessioned2018-06-05T23:08:22Z
dc.date.available2018-06-05T23:08:22Z
dc.date.issued2010
dc.descriptionIn the present work, has been carried studied the conductance electric in the single–wall carbon nanotubes, defined for it to the energy, the width of forbidden band, the electronic flow and the conductance for the nanotubes, being based on the quantum mechanics. We are considered the following study variables: the radius of the nanotube and the angle chiral, also denominate helicide, which are totally determined for the indexes of Hamada. First to obtained the equations that define him radio of the nanotube and the specifically angle chiral. In second place we will defined the equations we will be able to define the equation of the spectrum of quantum states of the electrons pi of the carbon nanotube, that which takes us to the conclusion about the characteristics of the carbon nanotube: conductive or dielectric. The above-mentioned will allow the equation of the electronic flow that goes by the terminals of a nanotube, of where we obtained the formula for the conductance of the single–wall carbon nanotubes. Finally with this expression we demonstrate that: the conductance for the carbon nanotube of conductive the obtained result will be similar to and for the nanotube dieléctric the conductance zero can be or to become a conductive nanotube.es_PE
dc.description.abstractEn el presente trabajo, se ha realizado un estudio de la conductancia eléctrica en los nanotubos de carbono de pared única, definí para ello a la energía, el ancho de banda prohibida, el flujo electrónico y la conductancia para los nanotubos, basándose en la mecánica cuántica. Para ello he considerado las siguientes variables de estudio: el radio del nanotubo y el ángulo quiral, también denominado helicidad, los cuales quedan completamente determinados por los índices de Hamada. Primero se han obtenido las ecuaciones que definen el radio del nanotubo y el ángulo quiral. En segundo lugar, definimos la ecuación del espectro de estados cuánticos de los electrones pi del nanotubo de carbono, que nos condujo a la ecuación del ancho de banda prohibida para un nanotubo de carbono, lo cual nos lleva a la conclusión acerca de las características del nanotubo de carbono: conductor o dieléctrico. Lo anterior nos permitió establecer la ecuación del flujo electrónico que pasa por los terminales de un nanotubo, de donde obtuvimos la fórmula para la conductancia de los nanotubos de carbono de pared única. Finalmente con esta expresión demostramos que: la conductancia para el nanotubo de carbono conductor es igual a y para el nanotubo dieléctrico la conductancia puede ser cero o transformarse en un nanotubo conductores_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14414/10297
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Trujilloes_PE
dc.relation.ispartofseriesTCFS/021-022/2010;
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/es_PE
dc.sourceUniversidad Nacional de Trujilloes_PE
dc.sourceRepositorio institucional - UNITRUes_PE
dc.subjectNanotubo dieléctrico, Conductancia eléctrica, Mecánica cuántica, Flujo electrónico, Nanotubos de carbono de pared únicaes_PE
dc.titleConductancia en los nanotubos de carbono de pared únicaes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.disciplineMaestría en Ciencias Físicases_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Trujillo.Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestríaes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias Físicases_PE
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