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<dc:title>Regeneración cuántica en fragmentos de grafeno: efectos de curvatura, anclaje y campo eléctrico</dc:title>
<dc:creator>Huerta Sainz, Sergio de la</dc:creator>
<dc:contributor>Ballesteros Castañeda, Ángel</dc:contributor>
<dc:contributor>Cordero Tejedor, Nicolás A.</dc:contributor>
<dc:contributor>Universidad de Burgos. Departamento de Física</dc:contributor>
<dc:subject>Regeneración cuántica</dc:subject>
<dc:subject>Curvatura gaussiana</dc:subject>
<dc:subject>Paquete de ondas</dc:subject>
<dc:subject>Grafeno</dc:subject>
<dc:subject>Teoría del Funcional de la Densidad (DFT)</dc:subject>
<dc:subject>Quantum revival</dc:subject>
<dc:subject>Gaussian curvature</dc:subject>
<dc:subject>Wavepacket</dc:subject>
<dc:subject>Graphene</dc:subject>
<dc:subject>Density Functional Theory (DFT)</dc:subject>
<dc:description>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</dc:description>
<dc:date>2023-09-08T12:06:26Z</dc:date>
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<dc:date>2022</dc:date>
<dc:date>2022-06-13</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:identifier>http://hdl.handle.net/10259/7803</dc:identifier>
<dc:identifier>10.36443/10259/7803</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc: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</dc:rights>
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<dc:rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</dc:rights>
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