dc.creatorPadilla Espinosa, Ingrid M.
dc.creatorEspinosa Duran, John M.
dc.creatorVelasco Medina, Jaime
dc.date.accessioned2013-09-19T18:41:23Z
dc.date.available2013-09-19T18:41:23Z
dc.date.created2013-09-19T18:41:23Z
dc.date.issued2013-09-19
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10893/5496
dc.description.abstractLos nanotubos de carbono son una de las nanoestructuras más usadas para el desarrollo de nuevos nanodispositivos debido a sus excepcionales propiedades mecánicas, ópticas, químicas y eléctricas. En este trabajo, el método multiescala llamado mecánica molecular estructural se usó para estimar el módulo de Young y las frecuencias naturales de nanotubos de carbono de diferentes quiralidades y tamaños. Este método establece un enlace entre la mecánica molecular con la mecánica clásica por medio de balances de energía y permite reducir el tiempo de procesamiento en comparación con otros métodos. Los resultados de simulación obtenidos son acordes a los reportados en la literatura, en este caso, el módulo de Young varía entre 1.02 y 1.05 TPa, y las frecuencias naturales son del orden de GHz y son altamente dependientes de la quiralidad y de la relación longitud/radio. Teniendo en cuenta lo anterior, el método multiescala proporciona resultados de forma rápida y confiable, y es muy apropiado para el diseño de nanodispositivos, nanosensores y nanomáquinas.
dc.languagespa
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectNanotubos de carbono
dc.subjectQuiralidad
dc.subjectMódulo de Young
dc.subjectFrecuencia natural
dc.subjectMétodo multiesacala
dc.subjectMecánica molecular estructural
dc.titleMecánica molecular estructural para el cálculo del módulo de Young y los modos de vibración de nanotubos de carbono.
dc.typeArtículo de revista


Este ítem pertenece a la siguiente institución