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    CRESCIMENTO INICIAL DE AROEIRA DO SERTÃO (Myracrodruon urundeuva Allemão) EM DIFERENTES SUBSTRATOS

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    RESUMOEste trabalho buscou avaliar o crescimento de Myracrodruon urundeuvaAllemão produzida em substratos preparados com lodo de esgoto, composto orgânico e esterco bovino. O trabalho foi conduzido em casa de vegetação por 120 dias no Viveiro do Centro de Referência em Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas Degradadas – CRAD, Brasília-DF. Foram testados quatro tipos de adubos: (1) Osmocote®; (2) esterco bovino; (3) composto orgânico; e (4) lodo de esgoto seco. Cada adubo foi submetido a três composições diferentes: (1) 25%, (2) 50% e (3) 75%, com exceção da testemunha e do Osmocote®, totalizando 11 tratamentos com 10 repetições cada. As variáveis analisadas foram: Diâmetro do Coleto (DC), Altura da Muda (H), Número de Folhas (NF), Matéria Fresca de Parte Aérea (MFPA), Matéria Seca de Parte Aérea (MSPA), Matéria Fresca de Raiz (MFR), Matéria Seca de Raiz (MSR) e Índice de Qualidade de Dickson (IQD). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados indicaram interação significativa entre os tratamentos. As maiores médias foram obtidas nos tratamentos com esterco bovino, seguidas do tratamento com composto. As plantas produzidas apenas com Osmocote® e com lodo de esgoto morreram. O resultado apontou a importância de incorporar matéria orgânica ao substrato para produção de mudas de M. urundeuva e o composto orgânico na proporção de 25% equivale ao esterco bovino na proporção de 25, 50 e 75%

    Density functional method for nonequilibrium electron transport

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    We describe an ab initio method for calculating the electronic structure, electronic transport, and forces acting on the atoms, for atomic scale systems connected to semi-infinite electrodes and with an applied voltage bias. Our method is based on the density functional theory (DFT) as implemented in the well tested Siesta approach (which uses non-local norm-conserving pseudopotentials to describe the effect of the core electrons, and linear combination of finite-range numerical atomic orbitals to describe the valence states). We fully deal with the atomistic structure of the whole system, treating both the contact and the electrodes on the same footing. The effect of the finite bias (including selfconsistency and the solution of the electrostatic problem) is taken into account using nonequilibrium Green's functions. We relate the nonequilibrium Green's function expressions to the more transparent scheme involving the scattering states. As an illustration, the method is applied to three systems where we are able to compare our results to earlier ab initio DFT calculations or experiments, and we point out differences between this method and existing schemes. The systems considered are: (1) single atom carbon wires connected to aluminum electrodes with extended or finite cross section, (2) single atom gold wires, and finally (3) large carbon nanotube systems with point defects.Comment: 18 pages, 23 figure
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