Descripción del proyecto
LA INTERACCION DE RADIACION IONIZANTE CON LA MATERIA SE USA PARA MODIFICAR O ANALIZAR LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES, Y PARA OBTENER INFORMACION BASICA SOBRE SU ESTRUCTURA INTERNA, COMO RESULTADO DE LAS INTERACCIONES, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS SE PRODUCEN ELECTRONES SECUNDARIOS, QUE SE PROPAGAN DEGRADANDO SU ENERGIA A TRAVES DEL MEDIO POR EL QUE SE MUEVEN, LOS ELECTRONES DE BAJA ENERGIA (<100 EV), QUE SE GENERAN ABUNDANTEMENTE, TIENEN UN PAPEL IMPORTANTE EN LAS TECNICAS DE FABRICACION DE DISPOSITIVOS NANOESTRUCTURADOS, TALES COMO LA LITOGRAFIA CON HACES DE ELECTRONES O LA DEPOSICION MEDIANTE HACES FOCALIZADOS DE ELECTRONES FEBID, POR SUS SIGLAS EN INGLES (CUYA DISTRIBUCION ENERGETICA Y ESPACIAL PUEDE AFECTAR LA RESOLUCION Y COMPOSICION DE LOS DISPOSITIVOS), Y VICEVERSA, CUANDO LOS ELECTRONES SE PRODUCEN O SE MUEVEN EN EL ENTORNO DE NANOPARTICULAS METALICAS O INTERFICIES (QUE PUEDEN INFLUIR EN LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DE LOS ELECTRONES), ADEMAS, LOS ELECTRONES DE BAJA ENERGIA SON CRUCIALES EN RADIOBIOLOGIA (DEBIDO A SUS EFECTOS EN EL DAÑO BIOLOGICO), EN ESTE CONTEXTO, EN ESTA INVESTIGACION NOS PROPONEMOS DESCRIBIR LAS INTERACCIONES Y LOS EFECTOS SOBRE NANOSISTEMAS PRODUCIDOS POR ELECTRONES EN ESTE RANGO ENERGETICO, CON EL FIN DE COMPRENDER Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS PROCESOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, POR UN LADO, CALCULAREMOS SECCIONES EFICACES DE IONIZACION DOBLEMENTE DIFERENCIAL (EN ENERGIA Y ANGULO), SIMPLEMENTE DIFERENCIAL Y TOTAL PARA ELECTRONES DE BAJA ENERGIA CUANDO INTERACCIONAN CON DIFERENTES MATERIALES, COMO METALES PESADOS (AU, CU, AG, PT, GD,,,), AISLANTES Y POLIMEROS (SIO2, PMMA,,,), BIOLOGICOS (AGUA LIQUIDA, ADN, PROTEINAS, LIPIDOS, CAROTENO, AZUCAR Y OTROS CONSTITUYENTES CELULARES), PRESTANDO ESPECIAL ATENCION AL ESTADO DE FASE CONDENSADA DE ESTOS MATERIALES, ADEMAS, OBTENDREMOS SECCIONES EFICACES PARA LA EMISION DE ELECTRONES AUGER Y COSTER-KRONIG, RESULTANTES DE LA IONIZACION POR IMPACTO DE PROTONES Y ELECTRONES EN LOS MATERIALES ANTES MENCIONADOS, LA RELEVANCIA DE ESTAS SECCIONES EFICACES RADICA EN SU USO PARA SIMULACIONES MONTE CARLO DETALLADAS, PASO A PASO, DESTINADAS A PREDECIR EL DAÑO (O MODIFICACION) INDUCIDO POR LA RADIACION DE LAS PROPIEDADES DEL BLANCO, POR OTRO LADO, LA INFLUENCIA DE LA INTERFICIE (YA SEA PLANA COMO EN LITOGRAFIA DE PARTICULAS CARGADAS O EN FEBID O CURVADA COMO EN NANOPARTICULAS METALICAS RADIOSENSIBILIZADORAS) CERCA DE LAS TRAYECTORIAS ELECTRONICAS MERECE UN ESTUDIO DETALLADO, YA QUE LAS EXCITACIONES SUPERFICIALES PUEDEN MODIFICAR EL ESPECTRO DE LA CASCADA DE ELECTRONES, LA INVESTIGACION PREVISTA SE REALIZARA UTILIZANDO HERRAMIENTAS ANALITICAS Y DE SIMULACION, LAS PRIMERAS SE BASAN EN EL FORMALISMO DIELECTRICO (CON POSIBLES CORRECCIONES A LA APROXIMACION DE BORN DE PRIMER ORDEN) PARA ESTUDIAR LA INTERACCION DE PARTICULAS CARGADAS CON LA MATERIA CONDENSADA (INCLUSO CUANDO HAY INTERFICIES), CON UNA DESCRIPCION ADECUADA DEL ESPECTRO DE EXCITACION E IONIZACION DEL BLANCO, OBTENIDA A PARTIR DE DATOS EXPERIMENTALES OPTICOS O DE CALCULOS MEDIANTE LA TEORIA DEL FUNCIONAL DENSIDAD DEPENDIENTE DEL TIEMPO, LA SIMULACION COMBINARA LAS TECNICAS DE MONTE CARLO Y DE DINAMICA MOLECULAR PARA DESCRIBIR EL MOVIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE ENERGIA DE LOS ELECTRONES EN ENTORNOS CELULARES Y, TAMBIEN, CERCA DE INTERFICIES, ASI COMO LOS POSIBLES EFECTOS DE LA DEPOSICION DE ENERGIA, ELECTRONES DE BAJA ENERGÍA\NANOSISTEMAS\BIODAÑADO\NANOPARTÍCULAS METÁLICAS RADIOSENSIBILIZ\SECCIONES EFICACES DE IONIZACIÓN Y EXCIT\FEBID