Descripción del proyecto
EN ESTE SUB-PROYECTO SE PERSIGUE LA OBTENCION DE NANOMATERIALES METALICOS Y/O MAGNETICOS BASADOS EN ALEACIONES DE TIPO SEMICONDUCTOR (BI,SB)2TE3, O BIEN SISTEMAS TERNARIOS TIPO HEUSLER (NI-MN-X, X= SN, IN) Y DE COCRPT, O SEMI-HEUSLER DE FE(PD, NI, CU), COPD, GDCO, ETC., EN FORMA DE NANOHILOS, DOTS O PELICULAS DELGADAS DE ANTIDOTS, EMPLEANDO DISTINTAS TECNICAS DE DEPOSICION ELECTROQUIMICA, ASI COMO EVAPORACION TERMICA EN ALTO VACIO, DE MATERIALES PUROS EN PLANTILLAS CERAMICAS DE MEMBRANAS DE ALUMINA ANODICA NANOPOROSA COMO MOLDES PATRON, QUE PERMITIRA CONTROLAR TANTO LA COMPOSICION COMO LA MICROESTRUCTURA Y LA ANISOTROPIA DE ESTOS NANOMATERIALES. EN LAS ALEACIONES HEUSLER, LA FUERTE INTERRELACION ENTRE LOS GRADOS DE LIBERTAD DE LA RED, LA CARGA Y EL ESPIN MAGNETICO, Y EL ACOPLAMIENTO RESULTANTE DOS-A-DOS, ORIGINA PROPIEDADES FUNCIONALES DE ENORME INTERES TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA FUNDAMENTAL COMO APLICADO DENTRO DE LA CIENCIA DE LOS MATERIALES. ESTAS PROPIEDADES DERIVAN DE EFECTOS COMO: MEMORIA DE FORMA, MAGNETOELASTICIDAD, MAGNETOCALORIFICO, "EXCHANGE-BIAS" Y MAGNETORESISTIVO, ALGUNOS DE ELLOS SON MAS PRONUNCIADOS EN LA PROXIMIDAD DE LAS TRANSICIONES DE FASE (ESTRUCTURAL, MAGNETICA, Y/O ELECTRONICA), QUE EXHIBEN ESTOS MATERIALES MOTIVADO POR LA COEXISTENCIA DE FASES Y LA VARIACION DE LA LONGITUD DE CORRELACION. ESTOS EFECTOS PUEDEN ORIGINARSE, O MODIFICARSE, CON EL CAMBIO DE LA TEMPERATURA, EL CAMPO MAGNETICO O LA PRESION. ESTAS ALEACIONES SUFREN TRANSFORMACIONES TANTO ESTRUCTURALES DE FASE DE PRIMER ORDEN MARTENSITICA (QUE PUEDE SER INDUCIDA POR CAMBIO DE TEMPERATURA Y/O CAMPO MAGNETICO), COMO TRANSICIONES MAGNETICAS ASOCIADAS A LAS FASES AUSTENITA Y MARTENSITA. LAS TEMPERATURAS DE TRANSICION VARIAN SENSIBLEMENTE DEBIDO A PEQUEÑAS VARIACIONES DE LA CONCENTRACION DE ELECTRONES DE VALENCIA POR ATOMO, E/A, LO QUE PERMITE AJUSTAR O "SINTONIZAR" DETERMINADAS PROPIEDADES FUNCIONALES DEL MATERIAL EN UN AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS, INCLUIDO ENTORNO A TEMPERATURA AMBIENTE, LO CUAL RESULTA INTERESANTE PARA MUCHAS APLICACIONES TECNOLOGICAS. ASI MISMO, UN MATERIAL QUE REQUIERA UN BUEN COMPORTAMIENTO TERMOELECTRICO, DEBE PRESENTAR UNA ELEVADA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA PARA MINIMIZAR LA DISIPACION DE ENERGIA EN FORMA DE CALOR DEBIDO AL EFECTO JOULE, REDUCIDA CONDUCTIVIDAD TERMICA PARA PREVENIR CORTOCIRCUITOS TERMICOS, Y ALTO VALOR DE COEFICIENTE SEEBECK QUE PERMITA LA MAXIMA CONVERSION DE CALOR EN POTENCIA ELECTRICA O DE POTENCIA ELECTRICA EN CAPACIDAD DE REFRIGERACION, PARA ASI OBTENER UN MATERIAL CON UNA ELEVADA CALIDAD DE MERITO Z-T. POR OTRA PARTE, UN MATERIAL METALICO/MAGNETICO FABRICADO A ESCALA NANOMETRICA, PUEDE PRESENTAR INTERESANTES PROPIEDADES FISICAS BASICAS DEBIDAS AL PROPIO EFECTO DE LA REDUCCION DE DIMENSIONALIDAD DEL MATERIAL A ESCALA NANOSCOPICA, RESPECTO DE LA MISMA COMPOSICION DEL MATERIAL MASIVO. LA OBTENCION DE ESTAS ALEACIONES POR LAS TECNICAS MENCIONADAS OFRECE CIERTAS VENTAJAS IMPORTANTES (GEOMETRIA, DIMENSIONES, PROPIEDADES) RESPECTO AL MATERIAL MASIVO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUS APLICACIONES TECNOLOGICAS. EL ESTUDIO PLANTEADO PRESENTA INTERES CIENTIFICO RESPECTO AL CARACTER NOVEDOSO DE LOS MATERIALES OBJETO DE ESTUDIO (CON DIMENSIONES NANOMETRICAS Y CARACTER MAGNETICO BIFASICO), LOS ESTUDIOS DE CORRELACION ENTRE DIMENSIONES Y GEOMETRIA DE LOS NANOMATERIALES Y LA RESPUESTA EN SUS PROPIEDADES MAGNETO-ESTRUCTURALES, TERMOELECTRICAS Y MAGNETOCALORIFICAS, Y SU CARACTER APLICADO AUGURA EXCELENTES RESULTADOS TECNOLOGICOS. NODIZACION\TERMOELECTRICO.\MAGNETOCALORICO\EVAPORACION TERMICA\ANTIDOT\NANOHILO\ELECTRODEPOSICION\MEMBRANAS NANOPOROSAS