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dc.contributor.author
Mancardo Viotti, Agustin Matias

dc.contributor.author
Bea, Edgar Alejandro

dc.contributor.author
Carusela, María Florencia

dc.contributor.author
Monastra, Alejandro Gabriel

dc.contributor.author
Soba, Alejandro

dc.date.available
2020-04-24T15:43:21Z
dc.date.issued
2018-12
dc.identifier.citation
Mancardo Viotti, Agustin Matias; Bea, Edgar Alejandro; Carusela, María Florencia; Monastra, Alejandro Gabriel; Soba, Alejandro; Simulación del transporte de calor en nanoestructuras de silicio; Asociación Argentina de Mecánica Computacional; Mecánica Computacional; 36; 47; 12-2018; 2179-2187
dc.identifier.issn
2591-3522
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/103545
dc.description.abstract
En este trabajo se calcula la conductividad térmica de una nanoestructura de silicio sometida a un gradiente térmico, en una situación de no-equilibrio termodinámico. El sistema se simula a través de dinámica molecular, utilizando dos modelos para los potenciales interatómicos: i) un potencial clásico empírico Tersoff-Brenner; ii) un potencial Tight-Binding semi-empírico. Para el primer caso se recurre al software libre LAMMPS y para el segundo se desarrolla un código. En este caso se analiza en detalle la eficiencia de distintas rutinas para la diagonalización de matrices, necesaria para calcular las fuerzas interatómicas, así como la utilización de diferentes modos de paralelización. Se presenta un detallado estudio de la eficiencia del código desarrollado.
dc.description.abstract
We calculate the thermal conductivity of a Silicon nanostructure subject to a temperature gradient, in a non equilibrium thermodynamical state. We simulate the system by molecular dynamics using two models for the interatomic potentials: i) an empirical classical Tersoff-Brenner potential; ii) a semiempirical Tight-Binding potential. For the first case we use the free software LAMMPS and for the second we develop a code. In this last case we analyze the performance of the different routines used for diagonalizing matrices, necessary to compute the interatomic forces and we discuss the different parallelization implementations. We present a detailed study of the efficiency of the implemented code.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
spa
dc.publisher
Asociación Argentina de Mecánica Computacional
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Silicio
dc.subject
Nanoestructura
dc.subject
Dinamica Molecular
dc.subject
Potencial Tight Binding
dc.subject
Potencial Tersoff-Brenner
dc.subject
Analisis de Eficiencia
dc.subject
Conductividad Termica
dc.subject.classification
Física de los Materiales Condensados

dc.subject.classification
Ciencias Físicas

dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

dc.title
Simulación del transporte de calor en nanoestructuras de silicio
dc.title
Simulation of heat transport in silicon nanostructures
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2020-04-15T20:44:37Z
dc.journal.volume
36
dc.journal.number
47
dc.journal.pagination
2179-2187
dc.journal.pais
Argentina

dc.journal.ciudad
Santa Fe
dc.description.fil
Fil: Mancardo Viotti, Agustin Matias. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina
dc.description.fil
Fil: Bea, Edgar Alejandro. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Carusela, María Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina
dc.description.fil
Fil: Monastra, Alejandro Gabriel. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Soba, Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina
dc.journal.title
Mecánica Computacional
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/5747
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