Descripción del proyecto
HYNANOPLASMAG ES UN PROYECTO MULTIDISCIPLINAR QUE CONLLEVA EL DESARROLLO Y OPTIMIZACION DE NUEVAS RUTAS DE SINTESIS Y EL USO DE UN CONJUNTO AVANZADO DE TECNICAS DE CARACTERIZACION COMPLEMENTARIAS, PRINCIPALMENTE SONDAS LOCALES. NUESTRO OBJETIVO GLOBAL ES CONTROLAR LAS PROPIEDADES OPTICAS Y MAGNETICAS EN LA NANOESCALA APROVECHANDO LOS GRADOS DE LIBERTAD ASOCIADOS CON LA NANOESTRUCTURA.EL PROYECTO SE CENTRA EN DOS GRUPOS DE NANOMATERIALES. EL PRIMERO INVOLUCRA TRES CLASES DE NANOPARTICULAS SIMPLES O HIBRIDAS (NP): 1) NP DE SULFURO DE BISMUTO (BI2S3) E HIBRIDAS BI2S3-AU QUE SIRVAN COMO BUENOS AGENTES DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA (CT), 2) NP ANISOTROPAS DE FEAU PARA DETECCION ULTRASENSIBLE BIOMOLECULAR, Y 3) NP POLINUCLEARES (NANOFLORES -NF-) DE OXIDO DE HIERRO PARA REMEDIACION DE AGUA. ESTA LINEA DE INVESTIGACION SE BASA EN MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA PREPARACION Y CARACTERIZACION DE NP PARA DIVERSAS APLICACIONES. EN 1), EL OBJETIVO ES OPTIMIZAR EL TAMAÑO, FORMA Y CRISTALINIDAD DE LAS NP, Y EN SU TRANSFERENCIA A MEDIO ACUOSO, PARA USARLAS COMO AGENTES DE CONTRASTE DE CT. EN 2), LA FINALIDAD ES DESARROLLAR UNA RUTA DE SINTESIS ROBUSTA Y ESCALABLE PARA PREPARAR NP HIBRIDAS DE FEAU CON COMPOSICION Y FORMA ANISOTROPA MODULABLES, PARA MEJORAR LA RESPUESTA MAGNETICA Y LA ABSORCION OPTICA EN LA REGION DEL INFRARROJO CERCANO. EN 3) EL OBJETIVO ES DISTINGUIR LAS CORRELACIONES MAGNETICAS ASOCIADAS CON EL ACOPLAMIENTO DE ESPIN A TRAVES DE LOS FRONTERAS ENTRE NUCLEOS DENTRO DE CADA NF, DE AQUELLAS ASOCIADAS A LAS INTERACCIONES ENTRE NF. EN ESTE ULTIMO CASO, EL PRINCIPAL VALOR AÑADIDO ES EL USO DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA DETERMINAR LA TEXTURA DE ESPIN, LAS CORRELACIONES MAGNETICAS ESPACIALES Y LA DINAMICA DE LA DESMAGNETIZACION, JUNTO CON SIMULACIONES Y MODELOS TEORICOS TANTO DE LA DISTRIBUCION DE MOMENTOS MAGNETICOS DENTRO DE LA NF COMO DE LAS INTERACCIONES DIPOLARES ENTRE NF.EL SEGUNDO GRUPO DE NANOMATERIALES SE CENTRA EN REDES PLASMONICAS 2D DE NANOELEMENTOS PLANARES Y DE NANOESTRUCTURAS 3D QUIRALES, EN LAS CUALES LA FUERTE INTERACCION ENTRE LOS MODOS PLASMONICOS LOCALIZADOS Y LOS COLECTIVOS DA LUGAR A PROPIEDADES MEJORADAS DE LA RESONANCIA PLASMONICA, TIEMPOS DE VIDA MAS PROLONGADOS Y, EN ALGUNOS SISTEMAS, UNA FUERTE RESPUESTA QUIRAL. NUESTRO OBJETIVO ES FAVORECER LA EXCITACION DE LOS MODOS COLECTIVOS DE LA RED EXPLOTANDO LA FRUSTRACION GEOMETRICA DE LAS EXCITACIONES DIPOLARES DE CAMPO CERCANO EN REDES CON SIMETRIA TRIANGULAR. LA FABRICACION DE LAS NANOESTRUCTURAS, MEDIANTE LITOGRAFIA DE HAZ DE ELECTRONES, Y LA CARACTERIZACION OPTICA DE CAMPO CERCANO SERAN ACTIVOS ESENCIALES DEL PROYECTO. RESPECTO A LAS REDES DE NANOELEMENTOS PLANARES, NUESTRO OBJETIVO ES OPTIMIZARLAS COMO SUSTRATOS DE SERS PARA DETECCION ULTRASENSIBLE DE MOLECULAS EN MEDIO ACUOSO, APROVECHANDO QUE EL CAMPO ELECTRICO CERCANO ASOCIADO CON UNO DE LOS MODOS COLECTIVOS, SE EXTIENDE CIENTOS DE NM POR ENCIMA DE LA NANOESTRUCTURA. CON RESPECTO A LAS REDES DE NANOESTRUCTURAS 3D, LA IDEA ES PROMOVER DICROISMO CIRCULAR (CD) EN LAS RESONANCIAS COLECTIVAS DE LA RED. SE EXPLORARA, EN PARTICULAR, LA HIBRIDACION DE LAS RESONANCIAS DE LA RED CON LOS MODOS QUE EXHIBEN CD PARA UNA UNICA NANOESTRUCTURA 3D MODULANDO EL PARAMETRO DE RED. SE COMENZARA CON NANOESTRUCTURAS BASADAS EN DOS TRISKELIA SUPERPUESTAS RETORCIDAS EN UN ANGULO ADECUADO Y DISTRIBUIDAS EN UNA RED HEXAGONAL, AUNQUE SE EXPLORARAN TAMBIEN OTRAS REDES CON SIMETRIA TRIANGULAR MAS COMPLEJAS. ANOMATERIALES\SERS\TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA\MULTIFUNCTIONALIDAD\QUIRALIDAD\MAGNETISMO\PLASMONICA\NANOESTRUCTURAS\NANOPARTICULAS