Fusión de sólidos y vacancias: estudio mediante caminatas aleatorias
Professor Advisor
dc.contributor.advisor
Gutierrez Gallardo, Gonzalo Javier
Professor Advisor
dc.contributor.advisor
Davis, Sergio
Author
dc.contributor.author
Olguín Arias, Vivianne Karina
Admission date
dc.date.accessioned
2024-10-04T18:36:32Z
Available date
dc.date.available
2024-10-04T18:36:32Z
Publication date
dc.date.issued
2024
Identifier
dc.identifier.uri
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/201338
Abstract
dc.description.abstract
La fusión de materiales, es decir, el paso de un solido cristalino a un estado liquido es un proceso que aún se encuentra en estudio tanto desde punto teórico como experimental. No existe aún una teoría fundamental que permita predecir, a partir de sus componentes cual es la temperatura de fusión de un solido. Sin embargo, pareciera que un ingrediente fundamental de dicha teoría seria el proceso de difusión de los ´átomos en el sistema cuando se inicia la fusión, considerando los defectos de la red, como dislocaciones y vacancias.
En esta tesis se estudian los efectos de las vacancias y vibraciones atómicas en la fusión de un solido, y cómo la temperatura de fusión y la temperatura de sobrecalentamiento se ven influidas por estas. Este estudio se desarrolla modelando los ´átomos como caminantes aleatorios en una red periódica y comparando nuestros resultados con los obtenidos con las técnicas de dinámica molecular.
Otro aspecto estudiado es cómo se produce el colapso de la estructura cristalina del solido y pasa a la fase liquida, este proceso se representa mediante un modelo probabilístico en donde a medida que aumenta la temperatura de fusión, aumenta la difusión atómica y eso significa un daño para el cristal. Es esta acumulación continua de daño la que llegada a un punto umbral desencadena el colapso del sólido.
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FONDECYT N◦1220651
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Universidad de Chile
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Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States