LOS AVANCES RECIENTES EN LA SINTESIS DE MATERIALES HAN PROPORCIONADO UN NUEVO CAMPO DE JUEGO PARA CREAR NUEVAS INTERCARAS EN MATERIALES FUERTEMENTE CORRELACIONADOS. ESTO CONSISTE EN INTERCALAR DOS OXIDOS COMPLEJOS CON REDES ARBITR...
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Fecha límite participación
Sin fecha límite de participación.
Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2024-01-01
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0%
100%
Características del participante
Este proyecto no cuenta con búsquedas de partenariado abiertas en este momento.
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Descripción del proyecto
LOS AVANCES RECIENTES EN LA SINTESIS DE MATERIALES HAN PROPORCIONADO UN NUEVO CAMPO DE JUEGO PARA CREAR NUEVAS INTERCARAS EN MATERIALES FUERTEMENTE CORRELACIONADOS. ESTO CONSISTE EN INTERCALAR DOS OXIDOS COMPLEJOS CON REDES ARBITRARIAMENTE ROTADAS. LAS INTERCARAS RESULTANTES ERAN HASTA AHORA INALCANZABLES DEBIDO A LA INCOMPATIBILIDAD ESTRUCTURAL; SIN EMBARGO, LA POSIBILIDAD DE OBTENER MEMBRANAS LIBRES DE SUSTRATO DE ESTOS MATERIALES PERMITE A LOS INVESTIGADORES AMPLIAR EL NUMERO DE MATERIALES POSIBLES Y COMBINACIONES DE REDES. YA EN FORMA EPITAXIAL, SE HA DEMOSTRADO QUE LAS INTERCARAS EN HETEROESTRUCTURAS DE OXIDOS ALBERGAN FASES EMERGENTES, CON PROPIEDADES DIFERENTES A LOS MATERIALES COMPONENTES DE LA HETEROESTRUCTURA (COMO GASES ELECTRONICOS BIDIMENSIONALES O INCLUSO SUPERCONDUCTIVIDAD EN LA INTERCARA ENTRE DOS AISLANTES). CON LAS NUEVAS POSIBILIDADES DE SINTESIS, AHORA PODEMOS COMBINAR REDES CON LA MISMA SIMETRIA PERO CON DIFERENTES ORIENTACIONES O PARAMETROS DE RED. ESTO PRODUCE PATRONES DE MOIRE QUE SE TRADUCEN EN UN POTENCIAL PERIODICO CAPAZ DE MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE BANDAS DEL MATERIAL, HASTA EL PUNTO DE CREAR FASES FUERTEMENTE CORRELACIONADAS EN MATERIALES NO CORRELACIONADOS COMO EL GRAFENO. EN LOS OXIDOS COMPLEJOS, QUE SON INTRINSECAMENTE SISTEMAS FUERTEMENTE CORRELACIONADOS, ESTA ESTRATEGIA ESTA MUY POCO EXPLORADA HASTA AHORA.EN ESTE PROYECTO, MI OBJETIVO ES PROPORCIONAR UNA COMPRENSION MAS PROFUNDA DE LAS INTERACCIONES ENTRE CAPAS Y EL PAPEL DE LAS UNIONES INTERFACIALES, CENTRANDOME EN CREAR INTERCARAS PLANAS Y LIMPIAS, Y EXAMINAR LAS MULTIPLES POSIBILIDADES DE LOS PATRONES DE MOIRE EN APILAMIENTOS DE OXIDOS BICAPA. PARA ELLO, UTILIZARE MEMBRANAS DE NIQUELATOS COMO SISTEMA MODELO, DADA SU EXCEPCIONAL SENSIBILIDAD A LAS DISTORSIONES ESTRUCTURALES Y ELECTRONICAS. UNA VEZ ENCONTRADAS LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA OBTENER INTERCARAS LIMPIAS, EXPLORARE LA INFLUENCIA DEL PATRON DE MOIRE EN LAS PROPIEDADES MACROSCOPICAS (MAGNETOTRANSPORTE), EL ORDEN MESOSCOPICO (CONDUCTIVIDAD ELECTRONICA Y MODULACIONES MAGNETICAS) Y LOS ARREGLOS ATOMICOS MICROSCOPICOS (OBSERVANDO RECONSTRUCCIONES ATOMICAS EN INTERCARAS, DISTRIBUCIONES DE TENSION LOCAL ACOPLADAS AL MOIRE Y MODIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA DE BANDAS). ESTOS ESTUDIOS PROPORCIONARAN UNA VISION COMPLETA DE LAS POSIBILIDADES DE LAS INTERCARAS DE MOIRE EN OXIDOS COMPLEJOS, SU POTENCIAL PARA CREAR NUEVAS FASES EMERGENTES, LOS DESAFIOS EN SU FABRICACION Y CARACTERIZACION, Y LA COMPRENSION DE LAS INTERACCIONES ENTRE CAPAS A NIVEL ATOMICO. INGENIERIA DE INTERCARAS\MICROSCOPIA DE FUERZAS ATOMICAS\MICROSCOPIA ELECTRONICA\TRANSICIONES DE FASE\PROPIEDADES ELECTRONICAS\MEMBRANAS\OXIDOS COMPLEJOS