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CONFINAMIENTO NANOSC´OPICO EN ESTRUCTURAS ... - It works!

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155entre los anillos como la orientación de la “molécula” de QRs formada.En cuarto lugar, hemos resuelto por primera vez de forma exacta (numérica)el problema de la dependencia de la energía de enlace de impurezasdadoras hidrogenoides con su ubicación en seno de QDs esféricos en presenciade discontinuidades dieléctricas, tanto en régimen de confinamientofuerte como débil. Hemos analizado las diferentes contribuciones a la energíade enlace, y comparado nuestras predicciones con las de los métodosaproximados más comúnmente empleados. Nuestros resultados indican que:El efecto conjunto de las diferentes contribuciones a la energía de enlacees fuertemente no aditivo.Incluso en régimen de confinamiento fuerte, el comportamiento de laenergía de enlace frente al descentrado de la impureza no es siempredecreciente como se deriva de los cálculos variacionales y perturbacionalesexistentes en la literatura.La denominada aproximación de confinamiento fuerte para el cálculode energías de enlace únicamente es fiable en condiciones de escasa discontinuidaddieléctrica o en presencia de barreras confinantes infinitaso muy altas.Hemos introducido el concepto de régimen de comportamiento paraclasificar las distintas tendencias de la energía de enlace frente al descentrado.En los regímenes bajo y medio se muestra crucial la inclusióndel potencial de autopolarización en el cálculo.Existe la posibilidad teórica de diseñar QDs dopados con energías deenlace prácticamente insensibles a la posición de la impureza en el QD.Adicionalmente, hemos estudiado el espectro energético de nanocristales deTiO 2 en aire o vacío cuando éstos están contaminados por impurezas en regionespróximas a su superficie, y analizado con detalle la dependencia conla temperatura de la densidad de estados inducida por las impurezas en elgap de enegías prohibidas. El efecto de la temperatura ha sido incorporadoa través de la variación de la constante dieléctrica del TiO 2 . Nuestros resultadosindican que la combinación de los términos culómbicos de interaccióndirecta y polarización superficial derivados de la presencia de impurezas puedeexplicar la distribución experimental de estados en el gap, así como sudependencia con la temperatura.

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