Modificação nas Propriedades Eletrônicas dos Nanotubos BₓCyNz através da Dopagem com Átomos de Carbono: proposta do uso como Sensor de HF.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2017
Autor(a) principal: SOUZA, Thiago Augusto de
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Materiais para Engenharia
Departamento: IFQ - Instituto de Física e Química
País: Não Informado pela instituição
Link de acesso: https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/858
Resumo: O carbono na tabela periódica é vizinho dos elementos boro e nitrogênio. Sabe-se que esses três átomos podem se combinar de diversas maneiras levando a uma vasta gama de materiais. A versatilidade do carbono na formação de diversos materiais – como os fulerenos, grafeno e nanotubos de carbono (CNT) – também está presente no caso do boro e do nitrogênio. A partir disso foram propostos teoricamente os nanotubos de nitreto de boro (BNNTs), o qual foi sintetizado experimentalmente em 1995. Sabe-se que apesar das semelhanças, os CNTs podem apresentar comportamento metálico ou semicondutor dependendo de sua quiralidade, enquanto que os BNNTs têm comportamento isolante. Nanotubos híbridos BₓCyNz podem ser obtidos experimentalmente e suas características são intermediárias à dos CNTs e BNNTs, o que abre a possibilidade do seu uso na construção de nanodispositivos para aplicações específicas. O fluoreto de hidrogênio (HF) é um gás tóxico liberado em processos industriais de altas temperaturas e na combustão de produtos contendo flúor. É conhecido que os BNNTs podem ser usados como superfície de adsorção de gases de HF. A adsorção do HF na superfície dos BNNTs altera seu comportamento eletrônico. No entanto, o seu uso como sensor esbarra no fato que o BNNT possui comportamento isolante. Isso pode ser contornado modificando as características eletrônicas dos BNNT adicionando átomos de carbono e formando estruturas híbridas. No entanto, pouco se sabe sobre como o comportamento eletrônico dos nanotubos BₓCyNz se altera devido a sua estrutura atômica, quiralidade e diâmetro. Nesse trabalho nanotubos híbridos com estequiometrias BC₁₀N, BC₄N, BC₂N, BCN e B₅C₂N₅, que são semelhantes aos obtidos experimentalmente, foram estudados através da Teoria do Funcional da densidade. A estabilidade estrutural desses nanotubos foi estudada e através de uma análise de orbitais naturais de ligação (NBO) foi possível mostrar que a curvatura dos nanotubos induzem a rehibridizações σ-π que alongam as ligações no sentido perpendicular ao eixo do nanotubo aumentando a energia de deformação e diminuindo a energia de coesão. Os efeitos da curvatura nas propriedades eletrônicas também foram estudados e foi possível identificar o deslocamento de uma banda - a qual foi chamada de banda α - nos nanotubos zigzag. Nos nanotubos onde a concentração de átomos de carbono é alta, o deslocamento da banda α modifica o comportamento eletrônico dessas estruturas. A interação da banda α com a banda de condução altera o valor do gap. Foi possível mostrar que nos nanotubos BₓCyNz onde a concentração de átomos de carbono é baixa, o gap é definido pela quantidade de estados provenientes dos átomos de B e N Para finalizar, foi proposto o uso dessas estruturas como sensor de gás HF, onde foi mostrado que a adsorção dessa molécula pode alterar o gap do material distorcendo as ligações próximas da região onde a adsorção ocorre. Foi possível mostrar que a modificação no gap ocorre devido a distorções causadas na estrutura onde estão localizados os estados πBC da banda de valência e πCN* da banda de condução que devido aos seus caráteres ligantes e antiligantes modificam o valor do gap.
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Sabe-se que apesar das semelhanças, os CNTs podem apresentar comportamento metálico ou semicondutor dependendo de sua quiralidade, enquanto que os BNNTs têm comportamento isolante. Nanotubos híbridos BₓCyNz podem ser obtidos experimentalmente e suas características são intermediárias à dos CNTs e BNNTs, o que abre a possibilidade do seu uso na construção de nanodispositivos para aplicações específicas. O fluoreto de hidrogênio (HF) é um gás tóxico liberado em processos industriais de altas temperaturas e na combustão de produtos contendo flúor. É conhecido que os BNNTs podem ser usados como superfície de adsorção de gases de HF. A adsorção do HF na superfície dos BNNTs altera seu comportamento eletrônico. No entanto, o seu uso como sensor esbarra no fato que o BNNT possui comportamento isolante. Isso pode ser contornado modificando as características eletrônicas dos BNNT adicionando átomos de carbono e formando estruturas híbridas. No entanto, pouco se sabe sobre como o comportamento eletrônico dos nanotubos BₓCyNz se altera devido a sua estrutura atômica, quiralidade e diâmetro. Nesse trabalho nanotubos híbridos com estequiometrias BC₁₀N, BC₄N, BC₂N, BCN e B₅C₂N₅, que são semelhantes aos obtidos experimentalmente, foram estudados através da Teoria do Funcional da densidade. A estabilidade estrutural desses nanotubos foi estudada e através de uma análise de orbitais naturais de ligação (NBO) foi possível mostrar que a curvatura dos nanotubos induzem a rehibridizações σ-π que alongam as ligações no sentido perpendicular ao eixo do nanotubo aumentando a energia de deformação e diminuindo a energia de coesão. Os efeitos da curvatura nas propriedades eletrônicas também foram estudados e foi possível identificar o deslocamento de uma banda - a qual foi chamada de banda α - nos nanotubos zigzag. 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Foi possível mostrar que a modificação no gap ocorre devido a distorções causadas na estrutura onde estão localizados os estados πBC da banda de valência e πCN* da banda de condução que devido aos seus caráteres ligantes e antiligantes modificam o valor do gap.Modificação nas Propriedades Eletrônicas dos Nanotubos BₓCyNz através da Dopagem com Átomos de Carbono: proposta do uso como Sensor de HF.info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisItajubáUniversidade Federal de Itajubá162 p.NanotubosDFTNBOBₓCyNzGapHFNanotubesMELO, Mirian de Lourdes Noronha MottaCARVALHO, Ana Cláudia MonteiroMateriais para EngenhariaNão-MetaisSOUZA, Thiago Augusto dePrograma de Pós-Graduação: Doutorado - Materiais para EngenhariaIFQ - Instituto de Física e Químicaporreponame:Repositório Institucional da UNIFEI (RIUNIFEI)instname:Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)instacron:UNIFEIinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALtese_souza_2017.pdftese_souza_2017.pdfapplication/pdf6001596https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/bitstream/123456789/858/1/tese_souza_2017.pdf9ae4b68472788648f64703807af0ada9MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/bitstream/123456789/858/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52123456789/8582024-04-04 08:27:15.136oai:repositorio.unifei.edu.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unifei.edu.br/oai/requestrepositorio@unifei.edu.br || geraldocarlos@unifei.edu.bropendoar:70442025-08-26T21:12:28.074879Repositório Institucional da UNIFEI (RIUNIFEI) - Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)false
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