CORRELACIONES, SUPERCONDUCTIVIDAD Y TOPOLOGIA EN MATERIALES Y TECNOLOGIAS CUANTI...
EL CONCEPTO MATERIALES CUANTICOS SE AFIANZA COMO UN NOVEDOSO PARADIGMA EN EL QUE CONVERGEN DISTINTOS AMBITOS DE INVESTIGACION, DESDE LA FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA HASTA LA QUIMICA Y LA CIENCIA DE MATERIALES. AUNQUE ESTE CON...
EL CONCEPTO MATERIALES CUANTICOS SE AFIANZA COMO UN NOVEDOSO PARADIGMA EN EL QUE CONVERGEN DISTINTOS AMBITOS DE INVESTIGACION, DESDE LA FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA HASTA LA QUIMICA Y LA CIENCIA DE MATERIALES. AUNQUE ESTE CONCEPTO SE INTRODUJO INICIALMENTE PARA ENFATIZAR LAS EXOTICAS PROPIEDADES DE SISTEMAS DE ELECTRONES CORRELACIONADOS, COMO SUPERCONDUCTORES NO CONVENCIONALES U OXIDOS MULTIFUNCIONALES, EN LA ACTUALIDAD SE USA DE MANERA MAS GENERICA PARA INCLUIR MATERIALES CON VARIEDAD DE FENOMENOS CUANTICOS EMERGENTES Y/O PROPIEDADES TOPOLOGICAS, ASI COMO SU SINTESIS Y CARACTERIZACION. UN ASPECTO COMUN QUE LOS UNIFICA ES LA EMERGENCIA DE ESTADOS ELECTRONICOS COMPLEJOS QUE SE ORIGINAN DE LA INTERRELACION DE VARIOS GRADOS DE LIBERTAD (CARGA, ESPIN, ORBITAL, ETC.) Y QUE PRODUCEN UNA GRAN VARIEDAD DE FASES: SUPERCONDUCTIVIDAD, AISLANTES DE MOTT, KONDO, MAGNETISMO, NEMATICIDAD, ENTRE OTRAS. DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS APLICACIONES, CUALQUIER MATERIAL QUE MUESTRE PROPIEDADES EMERGENTES Y/O FENOMENOS CUANTICOS CON USOS POTENCIALES EN LAS FUTURAS TECNOLOGIAS CUANTICAS PUEDE DEFINIRSE COMO UN MATERIAL CUANTICO. ESTA PROPUESTA TEORICA SE ENFOCA EN DOS SUBAREAS DE LOS MATERIALES CUANTICOS CENTRADAS EN SUS PROPIEDADES NOVEDOSAS Y EN LAS FUTURAS APLICACIONES EN TECNOLOGIAS CUANTICAS. EL TRABAJO SE DIVIDE EN DOS LINEAS: A. SISTEMAS BIDIMENSIONALES (2D) Y HETEROESTRUCTURAS DE VAN DER WAALS Y B: TECNOLOGIAS CUANTICAS: CONCEPTOS NOVEDOSOS EN NANOESTRUCTURAS HIBRIDAS SUPERCONDUCTOR/SEMICONDUCTOR. EN LA LINEA A NOS ENFOCAREMOS EN PROPIEDADES DE MATERIALES 2D, COMO EL GRAFENO Y LOS DICALCOGENUROS DE METALES DE TRANSICION, Y EN MULTICAPAS DE ESTOS SISTEMAS CUYAS PROPIEDADES ELECTRONICAS Y OPTICAS SE PUEDEN CONTROLAR. CUANDO EL APILAMIENTO DE ESTAS CAPAS ES INCONMENSURADO, POR EJ. DEBIDO A UN PEQUEÑO ANGULO DE ROTACION ENTRE ELLAS, SE FORMA UN PATRON DE MOIRE. LAS HETEROESTRUCTURAS DE MOIRE DE GRAFENO SON MUY SENSIBLES A LAS CORRELACIONES PORQUE SU ENERGIA CINETICA ES SIMILAR A LAS INTERACCIONES, LO QUE PRODUCE DIAGRAMAS DE FASE COMPLEJOS CON REGIONES AISLANTES Y SUPERCONDUCTORAS. AL SER SISTEMAS 2D SUS PROPIEDADES SON ALTAMENTE MODIFICABLES, POR EJEMPLO MEDIANTE CAMPOS ELECTRICOS. ESTUDIAREMOS LA NATURALEZA DE LOS ESTADOS CORRELACIONADOS, AISLANTES, ORDENADOS Y SUPERCONDUCTORES EN ESTOS SISTEMAS, ASI COMO LA MANIPULACION DE LA INTERACCION ENTRE LA MATERIA Y LA LUZ EN GRAFENO NANOESTRUCTURADO Y EN DICALCOGENUROS SEMICONDUCTORES DE METALES DE TRANSICION. EN LA LINEA B ESTUDIAREMOS VARIAS COMBINACIONES DE MATERIALES PARA APLICACIONES EN TECNOLOGIAS CUANTICAS. LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS INCLUYEN NANOHILOS HIBRIDOS SEMICONDUCTOR/SUPERCONDUCTOR Y GEOMETRIAS BASADAS EN ELLOS: HILOS SEMICONDUCTORES COMPLETAMENTE RECUBIERTOS DE CAPAS SUPERCONDUCTORAS DE GROSOR ATOMICO, HILOS HIBRIDOS QUE INCLUYEN CAPAS FERROMAGNETICAS, PEQUEÑAS ISLAS EN LAS QUE LOS EFECTOS DE CARGA SON RELEVANTES Y UNIONES JOSEPHSON NO CONVENCIONALES. ESTOS OBJETIVOS NOS PERMITIRAN INVESTIGAR APLICACIONES EN EL AMBITO DE LA COMPUTACION CUANTICA BASADAS EN NUEVOS DISEÑOS DE QUBITS SUPERCONDUCTORES, INCLUYENDO QUBITS TOPOLOGICOS DE MAJORANA, QUE SE ANALIZAN ACTUALMENTE EN LABORATORIOS PUNTEROS DE TODO EL MUNDO. LAS LINEAS A Y B CONVERGEN EN VARIAS TAREAS EN LAS QUE INVESTIGAREMOS POSIBLES APLICACIONES DE SISTEMAS 2D Y HETEROESTRUCTURAS VAN DER WAALS A LAS TECNOLOGIAS CUANTICAS, INCLUYENDO UNIONES JOSEPHSON Y QUBITS SUPERCONDUCTORES BASADOS EN ELLAS. ATERIALES CUANTICOS\JOSEPHSON JUNCTIONS\HYBRID SUPERCONDUCTING/SEMICONDUCTING WI\MAJORANA STATES\TOPOLOGICAL SUPERCONDUCTORS\SUPERCONDUCTING QUBITS\2D\VAN DER WAALSver más
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