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En raison de l'importance économique de l'extraction minière, il est impératif de mener des recherches exploratoires pour comprendre plus en détail les interactions moléculaires des concentrés issus de l'industrie minière afin de mieux connaître ces concentrés et ainsi optimiser leur extraction. Sur la base des analyses minéralogiques et minéralogiques, la simulation de la dynamique moléculaire a été utilisée pour modéliser les principales espèces cristallines trouvées. Ensuite, des optimisations géométriques de chaque espèce ont été réalisées par la méthode BFGS Quasi-Newton à l'aide du…mehr

Produktbeschreibung
En raison de l'importance économique de l'extraction minière, il est impératif de mener des recherches exploratoires pour comprendre plus en détail les interactions moléculaires des concentrés issus de l'industrie minière afin de mieux connaître ces concentrés et ainsi optimiser leur extraction. Sur la base des analyses minéralogiques et minéralogiques, la simulation de la dynamique moléculaire a été utilisée pour modéliser les principales espèces cristallines trouvées. Ensuite, des optimisations géométriques de chaque espèce ont été réalisées par la méthode BFGS Quasi-Newton à l'aide du logiciel Materials Studio v8.0, et enfin, elles ont été validées sur la base d'études de diffraction des rayons X.
Autorenporträt
Sarahí Cepeda Gaucín a obtenu son diplôme d'ingénieur en technologie environnementale à l'université polytechnique de Durango. Karen Isela a obtenu son Master of Science en ingénierie biochimique à l'Instituto Tecnológico de Durango, où Damián Reyes Jáquez et Hiram Medrano Roldán ont dirigé ces recherches et sont professeurs.