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Cálculos de orbitais moleculares usando a Teoria do Funcional de Densidade (DFT) em nível BLYP com funções de base LanL1mb e LanL1dz foram executados para os supercondutores: Nb3Ge, MgB2, LaBa2Cu3Oy, La2-xSrxCuO4, YBa2Cu3Oy, TlBa2Ca2Cu3O8, HgBa2Ca2Cu3O8, LaO1-xFxFeAs e Ba1-xKxFe2As2. Utilizamos modelos de cluster baseados na célula unitária com os átomos de fronteira saturados com hidrogênio. O cluster foi considerado diamagnético. Foram avaliados a distribuição de cargas e o gap de energia HOMO-LUMO. Os resultados foram interpretados à luz da teoria da ressonância não-sincronizada das…mehr

Produktbeschreibung
Cálculos de orbitais moleculares usando a Teoria do Funcional de Densidade (DFT) em nível BLYP com funções de base LanL1mb e LanL1dz foram executados para os supercondutores: Nb3Ge, MgB2, LaBa2Cu3Oy, La2-xSrxCuO4, YBa2Cu3Oy, TlBa2Ca2Cu3O8, HgBa2Ca2Cu3O8, LaO1-xFxFeAs e Ba1-xKxFe2As2. Utilizamos modelos de cluster baseados na célula unitária com os átomos de fronteira saturados com hidrogênio. O cluster foi considerado diamagnético. Foram avaliados a distribuição de cargas e o gap de energia HOMO-LUMO. Os resultados foram interpretados à luz da teoria da ressonância não-sincronizada das ligações covalentes (RVB), originalmente proposta por Linus Pauling. Uma característica comum a todos os sistemas é a existência de um gap HOMO-LUMO da mesma ordem de magnitude do gap supercondutor e uma distribuição de cargas compatível com a RVB. Os metais se encontram nos três estados de oxidação e na proporção requerida pelo princípio da eletroneutralidade de Pauling. Estes resultados reforçam o modelo RVB e convalidam esta proposta como uma teoria alternativa para a compreensão da supercondutividade. A coerência entre os argumentos da RVB e os resultados dos cálculos são discutidos neste livro.
Autorenporträt
Doutorando e mestre em Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco. Licenciado em química na mesma instituição. Técnico em química pela ETEPAM-PE. É editor do blog http://supercondutividade.blogspot.com.br/. Trabalha com supercondutividade, teoria RVB, química computacional, divulgação científica, métodos ab initio e semi-empírico.