ELECTRONES, EXCITONES Y MULTIEXCITONES EN PUNTOS CUANTICOS
LA FINALIDAD DEL PROYECTO ES LA DETERMINACION Y COMPRENSION, MEDIANTE MODELADO TEORICO, DE LAS PROPIEDADES ELECTRONICAS, EXCITONICAS Y MULTIEXCITONICAS DE PUNTOS CUANTICOS SEMICONDUCTORES (QDS) CON POTENCIAL INTERES EN DISPOSITIVO...
LA FINALIDAD DEL PROYECTO ES LA DETERMINACION Y COMPRENSION, MEDIANTE MODELADO TEORICO, DE LAS PROPIEDADES ELECTRONICAS, EXCITONICAS Y MULTIEXCITONICAS DE PUNTOS CUANTICOS SEMICONDUCTORES (QDS) CON POTENCIAL INTERES EN DISPOSITIVOS ELECTRONICOS, A MENUDO LOS PUNTOS CUANTICOS SE ENCUENTRAN ENTERRADOS EN MEDIOS CON LOS QUE PRESENTAN UNA IMPORTANTE DISCONTINUIDAD DIELECTRICA Y SON SOMETIDOS A CAMPOS MAGNETICOS, POR ELLO, EL PRESENTE PROYECTO ESTA ESTRUCTURADO EN TRES LINEAS DE TRABAJO: (I) EL ESTUDIO DEL EFECTO DEL ENTORNO DIELECTRICO SOBRE LAS PROPIEDADES ELECTRONICAS DE PUNTOS CUANTICOS (GENERALMENTE PUNTOS CUANTICOS COLOIDALES DE SIMETRIA ESFERICA, O AXIAL EN EL CASO DE NANORODS), (II) EL ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ELECTRONICAS DE PUNTOS CUANTICOS SOMETIDOS A CAMPOS MAGNETICOS, ASI COMO LOS EFECTOS QUE DERIVAN DE LA CONJUNCION DE CONFINAMIENTOS MAGNETICO Y DIELECTRICO, Y (III) EL ESTUDIO DE EXCITONES Y MULTIEXCITONES EN NANOCRISTALES, LAS LINEAS (I) Y (II) REPRESENTAN LA CONTINUACION DE NUESTROS ESTUDIOS PREVIAMENTE PUBLICADOS MIENTRAS QUE LA LINEA (III) ES UNA EXTENSION DE ESTOS Y PRESENTA UN ESPECIAL INTERES POR SU APLICACION EN EL DESARROLLO DE CELDAS SOLARES DE ALTO RENDIMIENTO,ABORDAREMOS SISTEMAS CON SIMETRIA AXIAL, DONDE EL COSTE COMPUTACIONAL SE PREVE ABORDABLE Y PERMITE TRATAR A LA MAYORIA DE GEOMETRIAS INTERESANTES (NANORODS, ANILLOS CUANTICOS, LENTES CUANTICAS, ETC,), ASI COMO ESTOS MISMOS NANOSISTEMAS (LOS DE SIMETRIA AXIAL Y ESFERICA) EN PRESENCIA DE UN CAMPO EXTERNO APLICADO, PARA PODER CUBRIR NUESTROS OBJETIVOS DESARROLLAREMOS UN PROGRAMA EFICIENTE DE CALCULO NUMERICO DE LAS CARGAS INDUCIDAS EN MEDIOS DIELECTRICOS NO UNIFORMES PARA PODER DETERMINAR A PARTIR DE ELLAS LA POLARIZACION DE LOS TERMINOS COULOMBICOS Y EL POTENCIAL DE IMAGEN (SELF-ENERGY), PARA SISTEMAS CON POCOS ELECTRONES CONSTRUIREMOS UN CODIGO DE INTERACCION DE CONFIGURACIONES (CI) QUE HARIA USO DE LAS RUTINAS ANTERIORES PARA EL CALCULO DE INTEGRALES EN PRESENCIA DE DESAJUSTE DIELECTRICO, PARA SISTEMAS CON MUCHOS ELECTRONES PRETENDEMOS EXTENDER A SISTEMAS CON SIMETRIA AXIAL NUESTRO CODIGO LSDFT PARA SISTEMAS ESFERICOS CON LA MASA Y CONSTANTE DIELECTRICA DEPENDIENTES DE LA POSICION, FINALMENTE, CONSTRUIREMOS Y UTILIZAREMOS UN PROGRAMA CI PARA EL CALCULO DE SISTEMAS MULTIEXCITONICOS EN REGIMENES DE INTERES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS, Puntos cuánticos - nanorods - efectos diver más
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