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En este libro presentamos una descripción del sistema compuesto por átomos interactuando con superficies, basada en el modelo de Anderson. Su resolución se realiza a través de funciones de Green-Keldysh escritas en el lenguaje de proyectores y calculadas usando el método de Ecuaciones de Movimiento. Analizamos dos situaciones desde el punto de vista de la magnitud de la repulsión electrónica en el átomo: (i) el límite de repulsión infinita que nos permite estudiar el efecto de la fluctuación de spin en procesos donde los más probables son dos estados de carga que difieren en un electrón; (ii)…mehr

Produktbeschreibung
En este libro presentamos una descripción del sistema compuesto por átomos interactuando con superficies, basada en el modelo de Anderson. Su resolución se realiza a través de funciones de Green-Keldysh escritas en el lenguaje de proyectores y calculadas usando el método de Ecuaciones de Movimiento. Analizamos dos situaciones desde el punto de vista de la magnitud de la repulsión electrónica en el átomo: (i) el límite de repulsión infinita que nos permite estudiar el efecto de la fluctuación de spin en procesos donde los más probables son dos estados de carga que difieren en un electrón; (ii) repulsión electrónica grande comparada con el acoplamiento con la banda, pero finita, de forma tal que en el caso de orbital tipo s en el átomo, habilita las configuraciones con cero, uno y dos electrones en el átomo. Se calcularan magnitudes físicas de interés como la densidad de estados proyectada en el átomo y la ocupación en el caso de procesos estacionarios en equilibrio como la adsorción; la corriente y conductancia en fenómenos de transporte a través de átomos (estacionarios fuera del equilibrio); y las fracciones de carga de átomos dispersados por superficies (procesos dinámicos).
Autorenporträt
Oriundo de Corrientes, Argentina. Finalizo su Doctorado en Física en la Universidad Nacional del Litoral en el año 2010. Actualmente se desempeña como investigador de CONICET en el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC); y profesor de Física en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL).