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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10259/5947

    Título
    Multiscale design of supermaterials: frontier for high-performance engineering
    Autor
    Ortún Palacios, JaimeAutoridad UBU Orcid
    Director
    Cuesta López, SantiagoAutoridad UBU Orcid
    Cordero Tejedor, Nicolás A.Autoridad UBU Orcid
    Entidad
    Universidad de Burgos. Departamento de Física
    Fecha de publicación
    2019
    DOI
    10.36443/10259/5947
    Resumen
    Actualmente, hay una falta de herramientas computacionales para predecir el daño sufrido por los materiales nanoestructurados y su comportamiento en condiciones de trabajo severas como las que se esperan en las paredes de las cámaras de reacción en fusión nuclear o el blindaje de los satélites espaciales. Esta tesis intenta llenar este vacío mediante el desarrollo de un marco de modelado predictivo para optimizar el diseño de materiales que muestren una resistencia mejorada al daño y propiedades mecánicas excepcionales con aplicación en sistemas de ingeniería avanzada. Como enfoque innovador, se propone una metodología multiescala para testar materiales nanoestructurados trabajando en ambientes realistas que combina técnicas como la teoría del funcional de la densidad, dinámica molecular y el método de los elementos finitos (DFT, MD y FEM, respectivamente, por sus siglas en inglés).
     
    Currently, there is a lack of computational tools to predict the damage suffered by nanostructured materials as well as their performance under severe operating conditions such as those expected in the walls of reaction chambers in nuclear fusion or the shielding of space satellites. This thesis attempts to fill this gap by developing a framework of predictive modeling to optimize the design of materials that exhibit improved resistance to damage and exceptional mechanical properties for application in advanced engineering systems. As an innovative approach, a multiscale methodology is proposed to test nanostructured materials working within realistic environments which combines techniques like density functional theory (DFT), molecular dynamics (MD) and finite element method (FEM).
    Palabras clave
    Modelización multiescala
    Grafeno
    Nanocompuestos metálicos multicapa
    Helio
    Defectos puntuales
    Multiscale modeling
    Graphene
    Nanoscale metallic multilayer composites
    Helium
    Point defects
    Materia
    Resistencia de materiales
    Strength of materials
    Diseño
    Design
    URI
    http://hdl.handle.net/10259/5947
    Aparece en las colecciones
    • Tesis Física
    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
    Documento(s) sujeto(s) a una licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
    Ficheros en este ítem
    Nombre:
    Ortun_Palacios-Tesis.pdf
    Tamaño:
    9.215Mb
    Formato:
    Adobe PDF
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