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Studio teorico dei nanotubi di TiO2 e delle loro interazioni con i gas

Studio teorico dei nanotubi di TiO2 e delle loro interazioni con i gas in Bloomington, MN

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Lo studio teorico dei nanotubi di biossido di titanio ha utilizzato una metodologia per creare modelli di nanotubi a partire dalle celle unitarie dei cristalli di TiO2 (rutilo e anatasio) in piani specifici, in questo caso l'anatasio nel piano (101) e il rutilo nel piano (110). Le strutture generate sono state sottoposte a calcoli di meccanica quantistica utilizzando metodi semiempirici (PM7) e metodi ab-initio DFT e HF nelle basi 6-31G e 6-311G. Sono stati creati dei modelli ed è emerso che le strutture più stabili sono quelle con i diametri più grandi. Un confronto tra modelli con lo stesso numero di atomi ha mostrato che i nanotubi di anatasio erano più stabili di quelli di rutilo. Valutando il gap con i metodi semi-empirici e HF, i nanotubi di anatasio sono stati classificati come isolanti grazie al range di gap compreso tra 6,00 eV e 10,00 eV, mentre i valori DFT hanno mostrato valori compresi tra 2,00 eV e 2,50 eV. La metodologia sviluppata ha mostrato un elevato potenziale di applicazione nella simulazione di nanotubi di TiO2.
Lo studio teorico dei nanotubi di biossido di titanio ha utilizzato una metodologia per creare modelli di nanotubi a partire dalle celle unitarie dei cristalli di TiO2 (rutilo e anatasio) in piani specifici, in questo caso l'anatasio nel piano (101) e il rutilo nel piano (110). Le strutture generate sono state sottoposte a calcoli di meccanica quantistica utilizzando metodi semiempirici (PM7) e metodi ab-initio DFT e HF nelle basi 6-31G e 6-311G. Sono stati creati dei modelli ed è emerso che le strutture più stabili sono quelle con i diametri più grandi. Un confronto tra modelli con lo stesso numero di atomi ha mostrato che i nanotubi di anatasio erano più stabili di quelli di rutilo. Valutando il gap con i metodi semi-empirici e HF, i nanotubi di anatasio sono stati classificati come isolanti grazie al range di gap compreso tra 6,00 eV e 10,00 eV, mentre i valori DFT hanno mostrato valori compresi tra 2,00 eV e 2,50 eV. La metodologia sviluppata ha mostrato un elevato potenziale di applicazione nella simulazione di nanotubi di TiO2.

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