Published April 16, 2015 | Version v1
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Descripción Mecanocuántica de Fenómenos Locales : Adsorción e Interacciones Magnéticas en Sólidos Iónicos

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Un gran número de procesos en sistemas con muchos electrones dependen de las interacciones que ocurren en un pequeño grupo de electrones y núcleos, el grupo activo o clúster, mientras que el resto del sistema puede tratarse como un entorno espectador. Las interaccion es en el grupo activo dan lugar a estados localizados cuya descripción es el objetivo de los métodos de clúster inmerso. La mayoría de estos métodos se basan en dos ideas: 1) La separabilidad entre el clúster y el entorno y 2) Una descripción conocida a priori de entorno que, en buena aproximación, puede considerarse congelado. La primera de estas ideas es el origen de la Teoría de la Separabilidad Electrónica y su formulación mecanocuántica por McWeeny y Kleiner, y Huzinaga y colaboradores. La segunda idea permite transformar esta teoría en métodos útiles para cálculos de clústers inmersos. Z. Barandiarán y L. Seijo fueron los pioneros en este tipo de métodos. Sus potenciales modelo de entorno ab initio es una herramienta útil para estudiar fenómenos locales tales como impurezas en cristales iónicos e interacciones molécula-superficie. Aunque ha establecido la base para desarrollos posteriores y ha llevado las fronteras más lejos, el método de los potenciales modelo de entorno ab initio presenta algunas limitaciones: 1) Puede representar entornos formados por grupos esféricos y 2) Estos grupos son capas cerradas, descritas por funciones de onda del Hartree-Fock restringidas.Han aparecido otros métodos que representan sistemas no esféricos por técnicas de Potenciales Modelo o relacionadas con ellos. Estos métodos introducen, esencialmente, modificaciones de los operadores de interacción clúster-entorno de forma que pueda incorporarse eficientemente la dependencia del potencial de la orientación entre subsistemas.En esta Tesis se p|

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Created:
December 4, 2022
Modified:
November 29, 2023