Descripción del proyecto
EL PROYECTO RADMATPROP SE CENTRA EN EL CAMPO DE MATERIALES MOLECULARES SWITCHABLE, CUYAS PROPIEDADES FISICAS PUEDEN SER CONTROLADAS MEDIANTE ESTIMULOS EXTERNOS, Y DE MATERIALES MOLECULARES MULTIFUNCIONALES DE UN SOLO COMPONENTE QUE EXHIBEN PROPIEDADES CONDUCTORAS Y MAGNETICAS, EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA INVESTIGACION REALIZADA EN ESTE CAMPO ES DESARROLLAR MATERIALES CON NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORES PRESTACIONES DURANTE SU VIDA UTIL APROVECHANDO LAS PROPIEDADES ELECTRICAS, MAGNETICAS Y OPTICAS DE LAS MOLECULAS QUE SERAN LOS COMPONENTES ACTIVOS DE DICHOS MATERIALES, SIN EMBARGO, DADO UN MATERIAL MOLECULAR DE PARTIDA, ES DIFICIL DISEÑAR RACIONALMENTE NUEVOS DERIVADOS CON PROPIEDADES MEJORADAS Y HECHAS A MEDIDA DEBIDO A LA COMPLEJA DEPENDENCIA QUE ESTAS PROPIEDADES TIENEN EN VARIOS FACTORES COMPLEJOS (ESTRUCTURA ELECTRONICA DE LAS MOLECULAS CONSTITUYENTES E INTERACCIONES INTERMOLECULARES EN ESTADO SOLIDO), EN ESTE PROYECTO UTILIZAREMOS LAS POTENTES HERRAMIENTAS DE LA QUIMICA COMPUTACIONAL PARA OBTENER UN CONOCIMIENTO ADECUADO DE LOS FACTORES QUE DEFINEN LA ESTRUCTURA Y LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES MULTIFUNCIONALES Y/O SWITCHABLE,LAS TRES LINEAS DE INVESTIGACION DE ESTE PROYECTO TIENEN COMO OBJETIVO LA COMPRENSION FUNDAMENTAL DE LAS PROPIEDADES MICROSCOPICAS (INTERACCIONES INTERMOLECULARES, EMPAQUETAMIENTO CRISTALINO, ACOPLAMIENTO MAGNETICO ENTRE RADICALES, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE CARGA, FLUCTUACIONES TERMICAS) PARA INTERPRETAR, CALCULAR Y RACIONALIZAR LAS TRANSICIONES DE FASE Y LAS PROPIEDADES MACROSCOPICAS CONDUCTORAS Y MAGNETICAS, LOS HITOS PREVISTOS SON (1) OBTENER INFORMACION SOBRE LAS DRIVING FORCES Y LOS MECANISMOS DE TRANSICION DE FASE EN MATERIALES SWITCHABLE; (2) IDENTIFICAR LOS FACTORES CLAVE (ESTRUCTURA ELECTRONICA DE LAS MOLECULAS CONSTITUTIVAS DE UN MATERIAL DADO E INTERACCIONES INTERMOLECULARES) QUE SON DETERMINANTES PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA A LA QUE OCURRE LA TRANSICION DE FASE Y SI SE PRODUCIRA CON O SIN HISTERESIS; (3) ELUCIDAR EL MECANISMO DE ACOPLAMIENTO DE SPIN Y TRANSPORTE DE ELECTRONES EN MATERIALES BASADOS EN RADICALES ORGANICOS; (4) ENTENDER COMO LOS RADICALES COOPERAN (TOPOLOGIA MAGNETICA O MECANISMO DE CONDUCCION) PARA DAR COMO RESULTADO UNA PROPIEDAD FISICA DADA; (5) ESTABLECER CORRELACIONES ESTRUCTURA-PROPIEDAD; (6) PREDECIR LOS CAMBIOS CLAVE EN LA GEOMETRIA PREVISTOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA DE TRANSICION Y LA TENDENCIA A DIMERIZAR; Y (6) PROPONER UNA ESTRATEGIA DE APLICACION GENERAL EN INGENIERIA DE CRISTALES PARA MATERIALES TANTO MAGNETICOS COMO MULTIFUNCIONALES, EN RESUMEN, RADICALES ORGANICOS, INTERACCIONES INTERMOLECULARES, ESTRUCTURA, MAGNETISMO, TRANSPORTE DE ELECTRONES, TRANSICIONES DE FASE, INGENIERIA CRISTALINA Y SIMULACIONES SON LA PIEDRA ANGULAR DE ESTE PROYECTO,ASI PUES, EL PROYECTO PREVISTO PERMITIRA IDENTIFICAR TANTO LOS FACTORES ELECTRONICOS COMO LAS INTERACCIONES INTERMOLECULARES CLAVE QUE CONTROLAN MAGNETISMO Y CONDUCTIVIDAD, ASI COMO EL INICIO Y EL PROGRESO DE LAS TRANSICIONES DE FASE EN MATERIALES MULTIFUNCIONALES Y/O SWITCHABLE BASADOS EN MOLECULAS, DE HECHO, SABER COMO MEJORAR ESTOS MATERIALES ES ESENCIAL PARA EL DISEÑO RACIONAL DE DISPOSITIVOS CON APLICACIONES TECNOLOGICAS A MEDIDA EN ELECTRONICA, OPTICA NO LINEAL, SPINTRONICA Y ALMACENAMIENTO DE ENERGIA Y MEMORIA, POR TANTO, SE ESPERA QUE LOS MATERIALES MOLECULARES TENGAN UN IMPACTO SOCIOECONOMICO ENORME EN LOS PROXIMOS AÑOS, POR ELLO TRABAJAR EN ESTE CAMPO ES TAN DESAFIANTE, EXIGENTE Y NECESARIO, MATERIALES MOLECULARES\TRANSICIÓN DE FASE/SPIN\MAGNETISMO\CONDUCTIVIDAD\EMPAQUETAMIENTO CRISTALINO\QUÍMICA COMPUTACIONAL