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<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="advisor" authority="46" confidence="600" orcid_id="0000-0003-4085-3094">Ballesteros Castañeda, Ángel</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="advisor" authority="128" confidence="600" orcid_id="0000-0002-3609-4163">Cordero Tejedor, Nicolás A.</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="author" authority="845" confidence="600" orcid_id="0000-0002-6843-1419">Huerta Sainz, Sergio de la</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="other" authority="0666f687-a007-4d8e-813d-d234fe23e606" confidence="500" orcid_id="">Universidad de Burgos. Departamento de Física</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="issued">2022</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="submitted">2022-06-13</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="identifier" qualifier="doi">10.36443/10259/7803</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="abstract" lang="es">El fenómeno de la regeneración cuántica, relacionado íntimamente con la distribución de niveles&#xd;
de energía en un sistema y cuyo interés ha aumentado recientemente, ha sido estudiado hasta&#xd;
ahora en materiales bidimensionales como el grafeno o el siliceno empleando modelos&#xd;
analíticos continuos. En esta Tesis presentamos un estudio pionero de la regeneración cuántica&#xd;
en fragmentos de grafeno utilizando un espectro de energías realista obtenido mediante la&#xd;
Teoría del Funcional de la Densidad (DFT).&#xd;
Para el estudio de la regeneración cuántica se ha empleado un paquete de ondas gaussiano&#xd;
formado a partir de los niveles electrónicos obtenidos por DFT. La función de autocorrelación se&#xd;
ha empleado para analizar la evolución temporal del paquete de ondas, presentando un&#xd;
comportamiento oscilatorio complejo que evidencia la recuperación del estado inicial al cabo&#xd;
de diferentes intervalos de tiempo, los denominados tiempos de regeneración. Se ha empleado&#xd;
además una aproximación que ha proporcionado predicciones de gran exactitud.&#xd;
Este proyecto se ha enfocado en el análisis de los efectos derivados de la curvatura en el grafeno,&#xd;
simulando fragmentos hexagonales de este material deformados según superficies de diversa&#xd;
curvatura gaussiana (esfera, cilindro e hiperboloide de una hoja). Tras una optimización&#xd;
restringida a fin de conservar la forma general del fragmento, se han obtenido las energías de&#xd;
curvatura respecto al caso plano y el espectro de autovalores para curvaturas de diferentes&#xd;
magnitudes, obteniendo a partir de este último los tiempos de regeneración.&#xd;
Se han contemplado también otros factores de interés, como el grado de fijación del fragmento&#xd;
a una superficie, de cara a su posible realización experimental, y la presencia de un campo&#xd;
eléctrico externo perpendicular al fragmento, cuyos efectos en la inducción de la curvatura han&#xd;
sido estudiados, obteniendo resultados con tendencias bien definidas y compatibles con&#xd;
posibles transiciones de fase debidas a la generación de pseudo-campos magnéticos. Finalmente,&#xd;
el fenómeno del Zitterbewegung se ha estudiado para estos fragmentos usando un paquete de&#xd;
ondas doble</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="rights" qualifier="holder">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</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Regeneración cuántica</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Curvatura gaussiana</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Paquete de ondas</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Grafeno</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Teoría del Funcional de la Densidad (DFT)</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="title" lang="es">Regeneración cuántica en fragmentos de grafeno: efectos de curvatura, anclaje y campo eléctrico</dim:field>
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