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http://hdl.handle.net/11422/16624
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Tavares, Frederico Wanderley | - |
dc.contributor.author | Garrot, Thiago Guedes | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T14:26:34Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/16624 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Martini 3 | pt_BR |
dc.subject | Sistemas bifásicos alcano-água | pt_BR |
dc.title | Avaliação do campo de força Martini 3 na determinação de propriedades interfaciais de sistemas bifásicos alcano-água por dinâmica molecular | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7493008178841307 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1188628221225350 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Camargo, Carla Luciane Manske | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1074332074355758 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Márcio Nele de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2742026944490151 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Maciel, Jéssica Caroline da Silva Linhares | - |
dc.description.resumo | O estudo de propriedades interfaciais de sistemas bifásicos óleo-água em diferentes temperaturas é de grande importância para a indústria química, em especial para o setor petroquímico, tendo em vista a melhor operação de unidades industriais. Na literatura, a obtenção de tais propriedades é feita tanto por metodologias experimentais quanto por modelos termodinâmicos, incluindo a técnica de Dinâmica Molecular, seja na abordagem considerando todos os átomos do sistema ou com campos de força que fazem agregação de átomos para obter ganho computacional. O presente trabalho teve como principal objeto de estudo o Martini, um campo de forças coarse-grained que agrega os átomos em grupos chamados de beads. A primeira versão desse modelo data de 2004, tendo essa sofrido diversas adições ao longo dos anos, até que seus autores, em 2013, conciliaram todas as adições em uma nova versão, o Martini 2. Com essa versão, foi publicado um estudo de cálculo de propriedades interfaciais que serviu de referência principal ao trabalho aqui realizado. Em 2021, publicou-se o Martini 3, uma nova versão em que diversos dados do modelo anterior foram reparametrizados, além de adicionar novas possibilidades de construção de moléculas. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade dessa nova modelagem no estudo de sistemas alcano-água. Os resultados para a previsão da densidade média das fases orgânica e aquosa obtidas com o Martini 3 ficaram, em geral, mais próximos dos dados experimentais da literatura, em relação à versão anterior. No entanto, maiores desvios dos dados experimentais nas propriedades foram observados para moléculas com beads de diferentes tipos. Além disso, pela ausência da água polarizável, os valores de tensão interfacial foram ainda mais subestimados que os resultados obtidos com a versão anterior. Assim, se faz necessária uma nova parametrização da água para que propriedades como a tensão interfacial sejam aferidas de forma mais acurada por Dinâmica Molecular com o Martini 3. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.relation.references | Abraham, L.; var der Spoel, H. GROMACS Documentation Release 2021.1, 2021, 632p. Adamson, A. W.; Gast, A. P. Physical Chemistry of Surfaces. 6th Ed, John Wiley & Sons, 1997. 805p. Allen, M. P.; Tildesley, D. J. Computer Simulation of Liquids: Second Edition. Oxford, 2017, 640p. Andersen, H. C. Molecular dynamics simulations at constant pressure and/or temperature. J. Chem. Phys., 1980, 72(4), 2384-2393. Beckers, J. V. L., Lowe, C. P., & De Leeuw, S. W. An iterative PPPM method for simulating Coulombic systems on distributed memory parallel computers. Molecular simulation, 1998, 20(6), 369-383. Berendsen, H.J.C.; Postma, J.P.M.; van Gunsteren, W.F.; DiNola, A.; Haak, J.R. Molecular dynamics with coupling to an external bath. J. Chem. Phys., 1984, 81, 3684-3690. Berendsen, H. J., van der Spoel, D., & van Drunen, R. GROMACS: A message-passing parallel molecular dynamics implementation. Computer physics communications, 1995, 91(1-3), 43-56. Brooks, B. R., Bruccoleri, R. E., Olafson, B. D., States, D. J., Swaminathan, S. A., & Karplus, M. CHARMM: a program for macromolecular energy, minimization, and dynamics calculations. Journal of computational chemistry, 1983, 4(2), 187-217. Bussi, G.; Donadio, D.; Parrinello, M. Canonical sampling through velocity rescaling. J. Chem. Phys., 2007, 126, 014101. Butt, H. J.; Graf, K.; Kappl, M. Physics and Chemistry of Interfaces. Wiley-VCH, 2003, 376p. Caudwell. D. R.; Trusler, J. P. M.; Vesovic, V.; Wakeham, W. A. Viscosity and Density of Five Hydrocarbon Liquids at Pressures up to 200 MPa and Temperatures up to 473 K. J. Chem. Eng. Data, 2009, 54, 359–366. Caudwell. D. R.; Trusler, J. P. M.; Vesovic, V.; Wakeham, W. A. The Viscosity and Density of n-Dodecane and n-Octadecane at Pressures up to 200 MPa | pt_BR |
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