Intercambio de calor y trabajo en nanoestructuras fonónicas forzadas
El objetivo de la presente tesina es estudiar el transporte de calor y la extracción de trabajo en un sistema fonónico cuando este es forzado con potenciales externos. Ya se han analizado situaciones similares, por ejemplo en [1] se mostró como obtener los flujos de calor y energía para un sistema f...
Autor principal: | |
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Publicado: |
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
2017
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seminario:seminario_nFIS000020_Gresta2025-05-09T18:45:54Z Intercambio de calor y trabajo en nanoestructuras fonónicas forzadas Gresta, Daniel Matías Arrachea, Liliana del Carmen El objetivo de la presente tesina es estudiar el transporte de calor y la extracción de trabajo en un sistema fonónico cuando este es forzado con potenciales externos. Ya se han analizado situaciones similares, por ejemplo en [1] se mostró como obtener los flujos de calor y energía para un sistema fonónico. En [2] se analizó un sistema de enfriamiento fonónico en el cual se tenía una perturbación que se desplazaba a lo largo de la parte central del sistema. Se mostró que cuando la temperatura de ambos reservorios tendía ser la misma, la eficiencia tendía al límite de Carnot y se obtiene 2/3 de la eficiencia de Carnot cuando la temperatura del reservorio frío era dos veces menor que la del caliente para sistemas 1D. En esta tesina se van a estudiar estos sistemas guiado por el enfoque de [3]. En dicho trabajo se analiza un sistema de electrones bajo la acción de potenciales periódicos. Se obtiene la producción de calor, entropía y energía a lo largo de un ciclo y se obtiene la eficiencia del sistema. El trabajo se divide de la siguiente forma: en el capítulo 1 es una introducción a las funciones de Green y al formalismo de Keldysh. Como ejemplo se resuelve en dicho formalismo el oscilador armónico 1-D; en el capítulo 2 se hace un análisis termodinámico del sistema, guiado por la referencia [4], cuando este tiene un potencial periódico externo aplicado. Se identifican corrientes de energía, trabajo intercambiado, producción de entropía y se obtiene la eficiencia del sistema como motor y bomba. En el capítulo 3 se aplicará lo expuesto anteriormente para obtener expresiones mediante el formalismo de Green para las corrientes, potencia y eficiencia. Luego se discuten algunas configuraciones y se analizan las eficiencias de las mismas. Fil: Gresta, Daniel Matías. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 2017-03-20 info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nFIS000020_Gresta |
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