Descripción del proyecto
EL SUBPROYECTO 1 CONTRIBUIRA A TAREAS QUE INCLUYEN SINTESIS DE ALTA PRESION, CARACTERIZACION Y SIMULACION DE MATERIALES TERMOELECTRICOS Y ELECTROLITOS DE INTERES EN BATERIAS DE ESTADO SOLIDO PARA ABORDAR EL OBJETIVO FINAL DEL CONSORCIO CONSISTENTE EN CONTRIBUIR AL DISEÑO DE COMPONENTES DE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA. NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL GIRA EN TORNO A COMPRENDER LA ESTRUCTURA Y QUIMICA DE ESTOS COMPLEJOS MATERIALES CON RESOLUCION ATOMICA EN EL ESPACIO REAL MEDIANTE SONDAS ELECTRONICAS. LA MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSMISION DE BARRIDO CON CORRECCION DE ABERRACIONES (STEM) COMBINADA CON LA ESPECTROSCOPIA DE PERDIDA DE ENERGIA DE ELECTRONES (EELS) SE UTILIZARA PARA INVESTIGAR (Y FINALMENTE, CONTROLAR) LA ESTRUCTURA Y LA COMPOSICION LOCAL TANTO EN CONDICIONES ESTATICAS (ANALISIS POST MORTEM) COMO IN SITU DURANTE PROCESOS DINAMICOS IMPULSADOS POR FACTORES EXTERNOS SIMILARES A LAS CONDICIONES DE OPERACION REAL DEL DISPOSITIVO FINAL. ESTIMULOS EXTERNOS INCLUIRAN LA TEMPERATURA O LA APLICACION DE CAMPOS ELECTRICOS. INVESTIGANDO LOS MATERIALES EN LAS CONDICIONES DE OPERACION REVELAREMOS COMPLEJOS FENOMENOS QUE PUEDAN CONTRIBUIR O DIFICULTAR A LA EFICIENCIA EN LA FUTURA OPERACION EN DISPOSITIVOS REALES PARA APLICACIONES ENERGETICAS. LA MAYORIA DE LOS ELECTROLITOS TERMOELECTRICOS Y SOLIDOS SON MATERIALES POLICRISTALINOS, POR LO QUE SE PRESTARA ESPECIAL ATENCION A DISTINGUIR Y COMPRENDER LAS CONTRIBUCIONES DE LAS REGIONES INTRA- E INTER- GRANOS (FRONTERAS DE GRANO) DONDE LAS FALTAS DE HOMOGENEIDAD DE LOS DOPANTES O LOS DEFECTOS ESTRUCTURALES PUEDEN DESENCADENAR FENOMENOS CRITICOS COMO SEGREGACION QUIMICA O FENOMENOS DE BLOQUEO IONICO QUE PUEDAN ALTERAR EL RENDIMIENTO MACROSCOPICO. LA CARACTERIZACION A ESCALA ATOMICA MEDIANTE TECNICAS AVANZADAS DE MICROSCOPIA Y ESPECTROSCOPIA ELECTRONICAS ALIMENTARA SIMULACIONES DE PRIMEROS PRINCIPIOS PARA AYUDAR TANTO CON LA INTERPRETACION DE DATOS COMO PARA LOS MODELOS ATOMISTICOS RELEVANTES, INCLUIDA LA GEOMETRIA DEL CRISTAL O MECANISMOS RELACIONADOS CON DEFECTOS QUE PUEDAN MEJORAR EL RENDIMIENTO. UTILIZAREMOS SIMULACIONES CON CRIBADO COMPUTACIONAL PARA SELECCIONAR, ENTRE LAS ENORMES POSIBILIDADES EN TERMINOS DE ESTRUCTURA Y QUIMICA, CANDIDATOS POTENCIALES QUE MUESTREN COMPORTAMIENTOS OPTIMOS. SE UTILIZARAN CAPACIDADES UNICAS DE ALTA PRESION HIDROSTATICA DISPONIBLES EN LA UCM PARA SINTETIZAR TERMOELECTRICOS CON AMPLIOS RANGOS DE COMPOSICION Y DOPANTES EN PLATAFORMAS DE MATERIALES COMO SKUTTERUDITAS, PEROVSKITAS DE SULFURO Y OTROS. NUESTRA BUSQUEDA ES FUNDAMENTAL PARA EL EXITO DEL CONSORCIO. EL DR. NORBERT NEMES (PROFESOR TITULAR Y DIRECTOR DEL CAI DE ALTA PRESION Y MAGNETOMETRIA) Y NEVEN BISKUP (PROFESOR CONTRATADO DOCTOR) ACTUAN COMO INVESTIGADORES PRINCIPALES. MARIA VARELA (CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD) Y JUAN IGNACIO BELTRAN (PROFESOR AYUDANTE DOCTOR) BRINDAN APOYO ADICIONAL COMO EXPERTOS EN MICROSCOPIA ELECTRONICA Y TEORIA, RESPECTIVAMENTE. EL EQUIPO DE TRABAJO SE COMPLETA CON EL DR. GABRIEL SANCHEZ SANTOLINO (INVESTIGADOR POSTDOCTORAL JUAN DE LA CIERVA), EXPERTO INTERNACIONALMENTE RECONOCIDO EN TECNICAS DE IMAGEN DE DIFRACCION EN STEM CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LA DETECCION Y CUANTIFICACION DE CAMPOS ELECTRICOS LOCALES, Y CON EL DR. JOSE MANUEL GALLARDO, TECNICO DEL LABORATORIO DE ALTA PRESION Y EXPERTO EN LA SINTESIS DE MATERIALES AFINES A LOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO. ONVERSION DE ENERGIA\CALCULOS DE PRIMEROS PRINCIPIOS\STEM-EELS\MICROSCOPIA ELECTRONICA CON CORRECCION D\ALMACENAMIENTO DE ENERGIA\INTERFASES\BATERIAS ESTADO SOLIDO\TERMOELECTRICOS