???item.export.label??? ???item.export.type.endnote??? ???item.export.type.bibtex???

Please use this identifier to cite or link to this item: https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9669
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorPecinatto, Henrique-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1673661909466037eng
dc.contributor.advisor1Frota, Hidembergue Orgozgoith da-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5700103079488064eng
dc.contributor.referee1Ghosh, Angsula-
dc.contributor.referee2Galiceanu, Mircea Daniel-
dc.contributor.referee3Muniz, Edvani Curti-
dc.contributor.referee4Freitas Sobrinho, Renato Garcia de-
dc.date.issued2023-03-27-
dc.identifier.citationPECINATTO, Henrique.Determination of the mechanical, thermal, transport, electronic and optoelectronics properties of AMoO4 (A=Ca, Sr, Ba, Pb), with and without oxygen vacancy, by ab-initio calculations. 2023. 129 f. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023.eng
dc.identifier.urihttps://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9669-
dc.description.resumoMolybdates of the form AMoO 4 (A = Ca, Sr, Ba, Pb) are widely studied materials due to their photo-luminescence properties. In the present doctoral thesis, we analyze the effect of oxygen vacancies through density functional density (DFT) in these scheelite-type materials, aiming primarily at the possible ferromagnetism induced due to this kind of defect. The spin- polarized band structure spectrum shows the appearance of narrow bands within the band gap for the spin-up channel. In BaMoO 4 -V O × , SrMoO 4 -V O × , and PbMoO 4 -V O × a resultant magnetic moment of 2µ B per cell is observed due to, the electrons once bonded with O being trapped by the 4d states in trigonal cluster MoO 3 , while in CaMoO 4 -V O × , the oxygen vacancy distort the lattice, so that crystal field splitting results in a low spin case with the resultant magnetic moment of 0.15µ B per cell. This study also provides a valuable tool for lowering the band gap in these materials, since the wide band gap has been recognized as a challenging factor for infrared and visible light photocatalysis performance. We calculated the mechanical properties from elastic constants such as bulk, shear, and Young modulus. In addition, Vicker’s hardness indicates that oxygen vacancy increases the hardness of these materials. For thermoelectric properties, the electrical conductivity is addressed to the n-type carrier and, allied with the low thermal conductivity (lattice + electronic) provided by phonon scattering, results in a high figure of merit for all defective scheelites.eng
dc.description.abstractMolibdatos da forma AMoO 4 (A = Ca, Sr, Ba, Pb) são materiais amplamente estudados devido a suas propriedades de fotoluminescência. Na presente tese de doutorado, pretende- mos analisar o efeito de vacâncias de oxigênio através da teoria do funcional densidade (DFT) nestes materiais do tipo scheelita, visando principalmente o possível ferromagnetismo induzido devido a este tipo de defeito. O espectro da estrutura de bandas spin-polarizada mostra o apa- recimento de bandas estreitas dentro do gap do material para o canal spin-up. Foi observado no BaMoO 4 -V O × , SrMoO 4 -V O × , e PbMoO 4 -V O × um momento magnético resultante de 2µ B por célula, devido aos elétrons uma vez ligados ao O sendo presos pelos estados 4d no aglomerado trigonal MoO 3 , enquanto no CaMoO 4 -V O × , a vacância de oxigênio distorce a rede, de modo que o desdobramento do campo cristalino resulta em um caso de baixo spin com o campo magnético resultante de momento magnético igual a 0, 15µ B por célula. Este estudo também fornece uma ferramenta valiosa para diminuir o gap de energia nestes materiais, uma vez que o gap largo tem sido reconhecido como um fator desafiador para o desempenho de fotocatálise em luz in- fravermelha e visível. Calculamos as propriedades mecânicas, tais como o módulo de bulk, de cisalhamento e de Young, por meio das constantes elásticas. Além disso, a dureza de Vicker indica que a vacância de oxigênio aumenta a dureza desses materiais. Para as propriedades termoelétricas, a condutividade elétrica é endereçada ao portador do tipo n e, aliada a baixa condutividade térmica (rede + eletrônica) fornecida pelo espalhamento de fônons, resulta em um valor alto da figura de mérito para todas as scheelitas defeituosas.por
dc.description.sponsorshipFAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonaseng
dc.formatapplication/pdf*
dc.thumbnail.urlhttps://tede.ufam.edu.br/retrieve/68677/TESE_HenriquePecinatto_PPGFIS.pdf.jpg*
dc.languageengeng
dc.publisherUniversidade Federal do Amazonaseng
dc.publisher.departmentInstituto de Ciências Exataseng
dc.publisher.countryBrasileng
dc.publisher.initialsUFAMeng
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Físicaeng
dc.rightsAcesso Aberto-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
dc.subjectFerromagnetismopor
dc.subjectMatéria condensadapor
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA: FISICA: FISICA DA MATERIA CONDENSADAeng
dc.titleDetermination of the mechanical, thermal, transport, electronic and optoelectronics properties of AMoO4 (A=Ca, Sr, Ba, Pb), with and without oxygen vacancy, by ab-initio calculationseng
dc.typeTeseeng
dc.subject.userMolybdateeng
dc.subject.userOxygen vacancyeng
dc.subject.userFerromagnetismeng
dc.subject.userThermoelectric effecteng
dc.subject.userFirst- principles calculationseng
Appears in Collections:Doutorado em Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESE_HenriquePecinatto_PPGFIS.pdf18.49 MBAdobe PDFThumbnail

Download/Open Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons