Descripción del proyecto
ESTA PROPUESTA ES CONTINUACION DIRECTA DE VARIOS PROYECTOS CONSECUTIVOS, CON LOS QUE HEMOS LOGRADO ENTRAR EN LA ELITE MUNDIAL EN EL AREA DE SIMULACIONES DE PRIMEROS PRINCIPIOS, PRINCIPALMENTE A TRAVES DEL DESARROLLO Y DISEMINACION DEL METODO Y EL CODIGO SIESTA, PRETENDEMO AVANZAR EN EL RANGO DE PROPIEDADES FISICAS ACCESIBLES A ESTE METODO, PARA EXTENDER SU APLICABILIDAD A SITUACIONES MAS COMPLEJAS Y REALISTAS, Y A PROPIEDADES DE ALTO INTERES CIENTIFICO EN DIVERSAS AREAS, CONTINUAREMOS CON LINEAS INICIADAS EN ANTERIORES PROYECTOS, COMO EL DESARROLLO DE METODOS HIBRIDOS QM-MM PARA PODER TRATAR SISTEMAS MAS GRANDES Y COMPLEJOS, SEGUIREMOS TRABAJANDO EN EL METODO TRANSIESTA PARA LA SIMULACION DE TRANSPORTE ELECTRONICO FUERA DEL EQUILIBRIO EN CONTACTOS NANOMETRICOS; PRETENDEMOS MEJORAR LA CAPACIDAD PREDICTIVA DEL METODO ATACANDO LAS DEFICIENCIAS BASICAS DE LA TEORIA DFT, TALES COMO LA SUB-ESTIMACION DE LAS ENERGIAS DEL GAP (DE GRAN IMPORTANCIA, POR EJEMPLO, PARA LA DETERMINACION DE LA CONDUCTANCIA EN EL REGIMEN DE TUNEL NO RESONANTE), O LA FALTA DE EFECTOS DE CORRELACION ELECTRONICA EN EL CONTACTO, CONTINUAREMOS EL DESARROLLO DE TECNICAS MAS ALLA DE LA DFT ESTANDARD, COMO LA TIME-DEPENDENT DFT, DONDE NOS CONCENTRAREMOS EN EL ESTUDIO DE EFECTOS ADIABATICOS EN LA DINAMICA ACOPLADA DE ELECTRONES Y NUCLEOS, INICIAREMOS TAMBIEN LA EXTENSION DE SIESTA PARA EL CALCULO DE EXCITACIONES ELECTRONICAS MAS ALLA DE DFT, TALES COMO EL METODO GW, FINALMENTE, EXPLORAREMOS METODOS PARA ATACAR PROBLEMAS CON CORRELACIONES FUERTES COMO EL REGIMEN KONDO, OBTENIENDO HAMILTONIANOS SIMPLIFICADOS TIPO ANDERSON A PARTIR DE CALCULOS DE PRIMEROS PRINCIPIOS MEDIANTE EL USO DE TRANSFORMACIONES DE FUNCIONES BLOCH A UN CONJUNTO MINIMO DE FUNCIONES WANNIER QUE DESCRIBAN LA FISICA DEL PROBLEMA, TODAS ESTAS CONTRIBUCIONES METODOLOGICAS NOS PERMITIRAN ABORDAR UNA SERIE DE PROBLEMAS DE INTERES EN EL AREA DE NANOCIENCIA Y FISICA DE SUPERFICIES, COMO SON (I) LA INMOVILIZACION DE PROTEINAS EN SUPERFICIES FUNCIONALIZADAS CON NANOPARTICULAS METALICAS, (II) EFECTOS INELASTICOS EN MICROSCOPIA TUNEL, (III) EL TRANSPORTE ELECTRONICO A TRAVES DE DISPOSITIVOS MOLECULARES, Y (IV) LA INTERACCION DE MOLECULAS CON SUPERFICIES (INCLUYENDO EFECTOS TIPO KONDO EN MOLECULAS MAGNETICAS SOBRE SUPERFICIES METALICAS), AB-INITIO\SIMULACION\DFT\TRANSPORTE ELECTRONICO\METODOS HIBRIDOS QM-MM\SUPERFICIES\SISTEMAS NANOMETRICOS