INGENIERIA INVERSA EN PROBLEMAS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR EN LA NANOESCALA
EL RESULTADO PRINCIPAL DEL PROYECTO LFLPNANOCONTROL PRESENTADO A LA CONVOCATORIA ERC-2019-STG ERA EL DISEÑO DE PATRONES DE RADIACION DE MICROONDAS QUE PERMITIESEN LOGRAR RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR EN LA NANOESCALA CON SENSORES C...
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Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2020-01-01
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Descripción del proyecto
EL RESULTADO PRINCIPAL DEL PROYECTO LFLPNANOCONTROL PRESENTADO A LA CONVOCATORIA ERC-2019-STG ERA EL DISEÑO DE PATRONES DE RADIACION DE MICROONDAS QUE PERMITIESEN LOGRAR RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR EN LA NANOESCALA CON SENSORES CUANTICOS BASADOS EN CENTROS-NV. EN PARTICULAR, SE PROPUSO LA APLICACION DE ESTOS PATRONES DE RADIACION EN PROBLEMAS DE DETECCION CUANTICA E HIPERPOLARIZACION DE ESPINES NUCLEARES. EL PROYECTO LFLPNANOCONTROL CONTENIA 4 OBJETIVOS, Y ESTE PROYECTO INGENIERIA INVERSA EN PROBLEMAS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR EN LA NANOESCALA (RMNINVERSA) PRESENTADO A LA CONVOCATORIA EUROPA EXCELENCIA 2020 SE CENTRA EN EL PRIMERO DE ELLOS. DE MANERA MAS ESPECIFICA, EN RMNINVERSA SE DESARROLLARAN PATRONES ROBUSTOS DE RADIACION DE MICROONDAS INCORPORANDO LAS TECNICAS CONOCIDAS COMO ATAJOS A LA ADIABATICIDAD O, POR SUS SIGLAS EN INGLES SHORTCUTS TO ADIABATICITY (STA). EN PARTICULAR, SE ESTUDIARA LA APLICABILIDAD DE LOS METODOS ANTERIORMENTE COMENTADOS A (I) PROBLEMAS DE DETECCION CUANTICA CON CENTROS NV (O CON OTRO TIPO DE SENSORES CUANTICOS COMO CENTROS DE SILICIO Y VACANCIA) Y, (II), A PROTOCOLOS DE HIPERPOLARIZACION NUCLEAR. DE MANERA MAS ESPECIFICA: SE BUSCARA LA INTEGRACION DE LAS TECNICAS STA EN EL DISEÑO DE SECUENCIAS DE RADIACION DE MICROONDAS, CONTINUAS Y/O PULSADAS, QUE PERMITAN MANIPULAR SENSORES CUANTICOS DE MANERA ROBUSTA Y EN ENTORNOS CON CAMPOS MAGNETICOS ESTATICOS INTENSOS. ESTO ES, CAMPOS MAGNETICOS DEL ORDEN DE VARIOS TESLAS. EL INTERES DE ESTE REGIMEN ES EL SIGUIENTE: LOS PROTOCOLOS DE DETECCION CUANTICA EN LA NANOESCALA Y QUE, ADEMAS, SUCEDAN EN CAMPOS MAGNETICOS ESTATICOS INTENSOS PRESENTAN: (I) TIEMPOS DE DECAIMIENTO NUCLEAR Y ELECTRONICO AUMENTADOS. ESTO ES MUY UTIL PARA LA DETECCION Y CONTROL PRECISO DE ESPINES ELECTRONICOS Y NUCLEARES YA QUE IMPLICAN UN MAYOR TIEMPO DE INTERROGACION DE LA MUESTRA Y, POR LO TANTO, UNA MAYOR PRECISION EN LAS MEDIDAS OBTENIDAS. (II) ALTO GRADO DE POLARIZACION DEL ESTADO TERMICO DE LOS ESPINES NUCLEARES. ESTO DA LUGAR A UNA SEÑAL DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR AMPLIFICADA, YA QUE ESTA DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA POLARIZACION TERMICA DE LA MUESTRA. (III) PRESENCIA DE UN MAYOR DESPLAZAMIENTO QUIMICO. EL DESPLAZAMIENTO QUIMICO ES UNA CANTIDAD CRUCIAL EN LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE MOLECULAS COMPLEJAS Y, A PRIMER ORDEN, ES PROPORCIONAL AL CAMPO MAGNETICO APLICADO. POR LO TANTO, CONTAR CON TECNICAS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR EN LA NANOESCALA QUE NOS PERMITAN MEDIR DESPLAZAMIENTOS QUIMICOS EN REGIMENES QUE INVOLUCRAN CAMPOS MAGNETICOS INTENSOS Y, ADEMAS, DE MANERA ROBUSTA ES OPTIMO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA METROLOGIA CUANTICA. ECNOLOGIAS CUANTICAS\RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR\SENSORES CUANTICOS