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<dc:title>Multiscale design of supermaterials: frontier for high-performance engineering</dc:title>
<dc:creator>Ortún Palacios, Jaime</dc:creator>
<uketdterms:advisor>Cuesta López, Santiago</uketdterms:advisor>
<uketdterms:advisor>Cordero Tejedor, Nicolás A.</uketdterms:advisor>
<dcterms:abstract>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).</dcterms:abstract>
<dcterms:abstract>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).</dcterms:abstract>
<dcterms:issued>2019</dcterms:issued>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">eng</dc:language>
<uketdterms:sponsor>This work has been supported by the European Social Fund, Operational Programme of&#xd;
Castilla y León, and Junta de Castilla y León, through the Ministry of Education.</uketdterms:sponsor>
<dcterms:isReferencedBy>http://hdl.handle.net/10259/5947</dcterms:isReferencedBy>
<dcterms:license>https://riubu.ubu.es/bitstream/10259/5947/3/license.txt</dcterms:license>
<uketdterms:checksum xsi:type="uketdterms:MD5">5d013bfa6e473ff0db22cd82a4d71a70</uketdterms:checksum>
<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">https://riubu.ubu.es/bitstream/10259/5947/1/Ortun_Palacios-Tesis.pdf</dc:identifier>
<uketdterms:checksum xsi:type="uketdterms:MD5">a4099df44d83589107e9826d3d26f7b9</uketdterms:checksum>
<dc:rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</dc:rights>
<dc:subject>Modelización multiescala</dc:subject>
<dc:subject>Grafeno</dc:subject>
<dc:subject>Nanocompuestos metálicos multicapa</dc:subject>
<dc:subject>Helio</dc:subject>
<dc:subject>Defectos puntuales</dc:subject>
<dc:subject>Multiscale modeling</dc:subject>
<dc:subject>Graphene</dc:subject>
<dc:subject>Nanoscale metallic multilayer composites</dc:subject>
<dc:subject>Helium</dc:subject>
<dc:subject>Point defects</dc:subject>
<dc:subject>Resistencia de materiales</dc:subject>
<dc:subject>Diseño</dc:subject>
<dc:subject>Strength of materials</dc:subject>
<dc:subject>Design</dc:subject>
<dc:identifier>10.36443/10259/5947</dc:identifier>
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