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<title>Multiscale design of supermaterials: frontier for high-performance engineering</title>
<creator>Ortún Palacios, Jaime</creator>
<contributor>Cuesta López, Santiago</contributor>
<contributor>Cordero Tejedor, Nicolás A.</contributor>
<contributor>Universidad de Burgos. Departamento de Física</contributor>
<subject>Modelización multiescala</subject>
<subject>Grafeno</subject>
<subject>Nanocompuestos metálicos multicapa</subject>
<subject>Helio</subject>
<subject>Defectos puntuales</subject>
<subject>Multiscale modeling</subject>
<subject>Graphene</subject>
<subject>Nanoscale metallic multilayer composites</subject>
<subject>Helium</subject>
<subject>Point defects</subject>
<description>Actualmente, hay una falta de herramientas computacionales para predecir el daño sufrido por&#xd;
los materiales nanoestructurados y su comportamiento en condiciones de trabajo severas&#xd;
como las que se esperan en las paredes de las cámaras de reacción en fusión nuclear o el&#xd;
blindaje de los satélites espaciales. Esta tesis intenta llenar este vacío mediante el desarrollo&#xd;
de un marco de modelado predictivo para optimizar el diseño de materiales que muestren una&#xd;
resistencia mejorada al daño y propiedades mecánicas excepcionales con aplicación en&#xd;
sistemas de ingeniería avanzada. Como enfoque innovador, se propone una metodología&#xd;
multiescala para testar materiales nanoestructurados trabajando en ambientes realistas que&#xd;
combina técnicas como la teoría del funcional de la densidad, dinámica molecular y el método&#xd;
de los elementos finitos (DFT, MD y FEM, respectivamente, por sus siglas en inglés).</description>
<description>Currently, there is a lack of computational tools to predict the damage suffered by&#xd;
nanostructured materials as well as their performance under severe operating conditions such&#xd;
as those expected in the walls of reaction chambers in nuclear fusion or the shielding of space&#xd;
satellites. This thesis attempts to fill this gap by developing a framework of predictive&#xd;
modeling to optimize the design of materials that exhibit improved resistance to damage and&#xd;
exceptional mechanical properties for application in advanced engineering systems. As an&#xd;
innovative approach, a multiscale methodology is proposed to test nanostructured materials&#xd;
working within realistic environments which combines techniques like density functional&#xd;
theory (DFT), molecular dynamics (MD) and finite element method (FEM).</description>
<date>2021-09-22</date>
<date>2021-09-22</date>
<date>2019</date>
<type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</type>
<identifier>http://hdl.handle.net/10259/5947</identifier>
<identifier>10.36443/10259/5947</identifier>
<language>eng</language>
<rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</rights>
<rights>Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada</rights>
<rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</rights>
<rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</rights>
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