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dc.contributor.authorPadilla Espinosa, Ingrid M.
dc.contributor.authorEspinosa Duran, John M.
dc.contributor.authorVelasco Medina, Jaime
dc.date.accessioned2013-09-19T18:41:23Z
dc.date.available2013-09-19T18:41:23Z
dc.date.issued2013-09-19
dc.identifier.urihttp://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.spa
dc.language.isospaspa
dc.subjectNanotubos de carbonospa
dc.subjectQuiralidadspa
dc.subjectMódulo de Youngspa
dc.subjectFrecuencia naturalspa
dc.subjectMétodo multiesacalaspa
dc.subjectMecánica molecular estructuralspa
dc.titleMecánica molecular estructural para el cálculo del módulo de Young y los modos de vibración de nanotubos de carbono.spa
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa


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