Descripción del proyecto
EL ENFASIS DE ESTA INVESTIGACION RADICA EN CONCEPTOS NOVEDOSOS, PERSPECTIVAS Y AVANCES FUNDAMENTALES EN EL AMBITO DEL TRANSPORTE CUANTICO A ESCALAS NANOMETRICAS, SET@QT SE CENTRA EN TRES CAMPOS DE INVESTIGACION DE VANGUARDIA: TOPOLOGIA, ESPINTRONICA Y TERMOELECTRICIDAD CUANTICA, EL DESCUBRIMIENTO DE LOS MATERIALES TOPOLOGICOS HA REVOLUCIONADO LA FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA, SON SISTEMAS SINGULARES QUE CONDUCEN EN LOS BORDES (O EN LA SUPERFICIE) PERO QUE SON AISLANTES EN SU INTERIOR, EL ORIGEN DE ESTE COMPORTAMIENTO RADICA EN LA INTERACCION ESPIN ORBITA, QUE HACE QUE LA ESTRUCTURA DE BANDAS DEL MATERIAL PRESENTE UN GAP QUE SE CIERRA Y SE ABRE DANDO A LUGAR A UNA TRANSICION TOPOLOGICA, LOS MATERIALES TOPOLOGICOS SON SISTEMAS ESPINTRONICOS, EN EL QUE EL GRADO DE LIBERTAD DEL ESPIN DA LUGAR A FUNCIONES NOVEDOSAS, LOS SUPERCONDUCTORES TOPOLOGICOS EXHIBEN FENOMENOS MAS EXOTICOS TALES COMO LAS EXCITACIONES DE MAJORANA, QUE SON COMBINACIONES COHERENTES DE CUASI-PARTICULAS Y CUASI-HUECOS QUE PERMITEN REALIZAR OPERACIONES DE COMPUTACION CUANTICA MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE PARES DE MAJORANA, ESTA PROPUESTA INVESTIGA SITUACIONES EN LAS QUE LAS CUASIPARTICULAS DE MAJORANA PUEDEN SER DETECTADOS MEDIANTE MEDIDAS NO LOCALES DE TRANSPORTE CUANTICO EN NANOHILOS MULTITERMINALES O MEDIANTE MEDIDAS OPTICAS, TAMBIEN EXPLORAREMOS EL COMPORTAMIENTO DE LAS EXCITACION DE MAJORANA CUANDO LOS PARAMETROS DEL SISTEMA QUE LOS HOSPEDA DEPENDEN EXPLICITAMENTE DEL ESPACIO O DEL TIEMPO, ASI MISMO ESTUDIAREMOS EL PASO DE UNA SUPERCORRIENTE POR ESTOS NANOHILOS, RECIENTEMENTE, TAMBIEN SE HA PREDICHO LA EXISTENCIA DE ESTADOS TOPOLOGICOS EN SISTEMAS DE IMPUREZAS MAGNETICAS EN PROXIMIDAD CON SUPERCONDUCTORES Y BAJO LA ACCION DE CAMPOMAGNETICOS CON CIERTA HELICIDAD, EN ESTE PROYECTO, ABORDAREMOS TAMBIEN CUALES SON LAS SIMILITUDES DE LOS ESTADOS DE MAJORANA EN NANOHILOS Y LOS ESTADOS SHIBA EN SISTEMAS DE IMPUREZAS MAGNETICAS, ADEMAS DE LA MANIPULACION DE LOS GRADOS DE LIBERTAD DE CARGA Y D ESPIN EN DISPOSITIVOS NANOELECTRONICOS, NUESTRO PROYECTO CONSIDERA EL TRANSPORTE CUANTICO TERMOELECTRICO COMO UNA HERRAMIENTA PARA ANALIZAR LA DINAMICA DE LOS FLUJOS DE ENERGIA CUANDO SE APLICAN GRADIENTES DE VOLTAJE Y TEMPERATURA, EN LA PRACTICA EL OBJETIVO ES EL DE CONVERTIR EL CALOR RESIDUAL EN ELECTRICIDAD UTIL MEDIANTE EL USO DE NANOESTRUCTURAS, ESTAS PRESENTAN ALTOS FACTORES DE CONVERSION DE CALOR EN ELECTRICIDAD POR SUS PROPIEDADES CUANTICAS, DESTACAMOS LA IDEA DE QUE UN SISTEMA TERMOELECTRICO OFRECE UN CONTEXTO UNIFICADO PARA EXPLICAR LA DINAMICA DEL TRANSPORTE DE CARGA, ESPIN Y ENERGIA EN NANOESTRUCTURAS, EN ESTE PLAN INVESTIGAMOS LA EFICIENCIA DE MAQUINAS TERMOELECTRICAS CUANTICAS EN EL REGIMEN DE TRANSPORTE NO LINEAL, TAMBIEN ESTAREMOS INTERESADOS EN ESTABLECER EL COMPORTAMIENTO DE LA DISIPACION DE CALOR EN NANOESTRUCTURAS EN PRESENCIA DE SCATTERING INELASTICO O DE FENOMENOS DE DECOHERENCIA, FORMULAREMOS MODELOS TEORICOS PARA EL TRANSPORTE DE CALOR ESTACIONARIO Y DEPENDIENTE DEL TIEMPO EN NANODISPOSITIVOS (CIRCUITOS TERMOELECTRICOS RC ADIABATICOS) EN DONDE INCLUIMOS LOS SISTEMAS TOPOLOGICOS, EL GRADO DE LIBERTAD DE ESPIN EN EL TRANSPORTE TERMOELECTRICO O CALORIMETRIA DE ESPIN SE DISCUTIRA EN SISTEMAS HIBRIDOS DE IMPUREZAS MAGNETICAS, UN TEMA DE INVESTIGACION QUE AYUDARA A REFORZAR LA COHESION ENTRE LOS DIFERENTES CAMPOS QUE COMPONEN ESTE PROYECTO, POR ULTIMO ABORDAREMOS CUESTIONES FUNDAMENTALES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION DE ENTROPIA EN SISTEMAS TOPOLOGICOS, TRANSPORTE CUÁNTICO\SISTEMAS CORRELACIONADOS\ESPINTRÓNICA\MATERIALES TOPOLÓGICOS\MAJORANA\NANOHILOS\TERMOELECTRCIDAD\SISTEMAS MESOSÓPICOS\EFECTO KONDO