Descripción del proyecto
EL TERRENO DE INVESTIGACION PROPUESTO ES EL EMERGENTE CAMPO DE LOS CRISTALES DE BAJA DIMENSIONALIDAD, EN PARTICULAR, DE DOS DIMENSIONES (2D) Y HETEROESTRUCTURAS CONSTRUIDAS A PARTIR DE ELLOS, EN EL MOMENTO DE ESCRIBIR ESTA PROPUESTA, HAY YA UNA DOCENA DE CRISTALES 2D QUE SON ESTABLES EN CONDICIONES AMBIENTALES, UN CRECIENTE NUMERO DE ELLOS MUY PROMETEDORES, PERO SOLO ESTABLES EN CONDICIONES DE LABORATORIO Y VARIAS PROPUESTAS TEORICAS DE CRISTALES NO VERIFICADOS HASTA LA FECHA EN EL LABORATORIO, EL GRAFENO POR SI MISMO AUN MERECE ATENCION Y TENEMOS LA INTENCION DE LLEVAR A CABO INVESTIGACION SOBRE ALGUNOS ASPECTOS INEXPLORADOS Y PROBLEMAS ABIERTOS RELACIONADOS CON EL MAGNETISMO, EL TRANSPORTE DE ESPIN Y TOPOLOGIA, TENEMOS LA INTENCION, SIN EMBARGO, DE TRANSFERIR PROGRESIVAMENTE NUESTRA EXPERIENCIA A OTROS CRISTALES 2D, TAMBIEN TENEMOS PLANES DE CONTINUAR CON ALGUNOS DE LOS TEMAS DE INVESTIGACION MAS PROMETEDORAS YA PRESENTES EN NUESTRA PROJECTO ANTERIOR SOBRE NANOCONTACTOS METALICOS Y NANOELECTRONICA UNIMOLECULAR, HAREMOS REFERENCIA A ESTOS SISTEMAS COMO UNIDIMENSIONALES (1D) Y DE DIMENSION CERO (0E), POR ANALOGIA , EN PARTICULAR, NUESTRO OBJETIVO VA DIRIGIDO A LOS SIGUIENTES SISTEMAS:A) CRISTALES 2D: ESTRUCTURAS DE GRAFENO O BASADAS EN EL GRAFENO ( BICAPAS, MULTICAPAS, GRAFENO EPITAXIAL, GRAFITO, NANOTUBOS DE CARBONO, ETC ) Y PARIENTES DEL GRAFENO COMO BISMUTO, FOSFORO NEGRO Y DICALCOGENUROS ( MOS2 , MOSE2 , TAS2 , ETC ), TODOS ELLOS 2D ,B ) ESTRUCTURAS 1D: MOSTLY ATOMIC CONTACTOS (METALES DE TRANSICION Y LANTANIDOS),C ) ESTRUCTURAS 0D: COMPLEJOS DE COORDINACION, ADATOMOS Y CADENAS DE ESPIN SOBRE SUPERFICIES,NUESTRAS LINEAS DE INVESTIGACION DENTRO DE LOS SISTEMAS MENCIONADOS ANTERIORMENTE SE PUEDEN DIVIDIR EN CUATRO GRANDES BLOQUES:1 ) ESPINTRONICA Y FLEXOTRONICA: ESTUDIAREMOS EL PAPEL DESEMPEÑADO POR EL GRADO DE LIBERTAD DEL ESPIN (O PSEUDOESPIN ) EN LAS PROPIEDADES DE TRANSPORTE DE CRISTALES DE BAJA DIMENSIONALIDAD Y SU INTERACCION CON DEFORMACIONES ELASTICAS DE LA RED CRISTALINA, ESTO INCLUYE LLEVAR A CABO ESTUDIOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES PARA IDENTIFICAR NUEVOS NANODISPOSITIVOS MAGNETORESISTIVOS, EN SU MAYORIA BASADOS EN LA FLEXIBILIDAD DE ESTOS CRISTALES, PARA COMPRENDER LOS MECANISMOS DE SCATTERING RESPONSABLES DE LA RELAJACION ESPIN Y DE LA INYECCION DE ESPIN, PARA COMPRENDER EL EFECTO KONDO EN SISTEMAS DE ALTO ESPIN Y PARA PROGRESAR EN LA BUSQUEDA TEORICA DE AISLANTES TOPOLOGICOS EN CRISTALES 2D Y SU MANIFESTACION EXPERIMENTALES,2 ) OPTOELECTRONICA : ESTAMOS INTERESADOS EN LOS EFECTOS DE LA RADIACION ELECTROMAGNETICA SOBRE LAS CARACTERISTICAS ELECTRONICAS DE TRANSPORTE (PHOTORESPUESTA ) EN CRISTALES 2D, ASI COMO LA INTERACCION ENTRE EL ESPIN DEL EXCITON Y SUS PROPIEDADES OPTICAS, 3 ) ESPECTROSCOPIA DE CAPACITANCIA: LOS ACOPLAMIENTOS CAPACITIVOS PUEDEN SER UNA HERRAMIENTA DE ESPECTROSCOPIA NO INVASIVA UTIL EN ESTRUCTURAS DE BAJA DIMENSIONALIDAD, TENEMOS LA INTENCION DE MEDIR Y MODELAR LA CAPACIDAD EN NANOCONTACTOS COMO UNA ALTERNATIVA A LA CONDUCTANCIA Y HACER USO DE LAS FUERZAS ELECTROSTATICAS PARA EXFOLIAR Y MANIPULAR LOS CRISTALES DE BAJA DIMENSIONALIDAD ,4 ) SUPERCONDUCTIVIDAD EN AISLANTES TOPOLOGICOS Y FISICA DE MAJORANA: QUEREMOS EXPLORAR LA SUPERCONDUCTIVIDAD INDUCIDA POR PROXIMIDAD EN AISLANTES TOPOLOGICOS 2D, ESTO INCLUYE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE LA FORMACION DE FERMIONES DE MAJORANA EN HETEROESTRUCTURAS SUPERCONDUCTOR/AISLANTES TOPOLOGICOS, GRAFENO\ CRISTALES BIDIMENSIONALES\ AISLANTES TOPOLÓGICOS\ FERMIONES DE MAJORANA\ EFECTO KONDO\ ELECTRÓNICA MOLECULAR\ ESPINTRÓNICA\ FLEXOTRÓNICA\ OPTOELECTRONICA\ STM