Descripción del proyecto
RADICALES ORGANICOS ESTABLES Y COMPUESTOS DE COORDINACION CON ELECTRONES DESAPAREADOS SON ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEVA GENERACION DE MATERIALES CON APLICACIONES OPTICAS, MAGNETICAS Y ELECTRONICAS, EN COMPARACION CON LOS MATERIALES INORGANICOS, LOS MATERIALES DE BASE MOLECULAR SE BENEFICIAN DE LA VERSATILIDAD DE LA SINTESIS ORGANICA, QUE DA LUGAR A UN GRAN NUMERO DE POSIBILIDADES DE MODULAR ESTRUCTURAS MOLECULARES Y, POR TANTO, EL EMPAQUETAMIENTO MOLECULAR Y LAS PROPIEDADES FISICAS, SIN EMBARGO, ESTO COMPORTA UNA GRAN COMPLEJIDAD EN LAS RELACIONES ESTRUCTURA-PROPIEDAD, YA QUE NO SON FACILMENTE PREDECIBLES, OBSTACULIZANDO ASI EL DISEÑO RACIONAL DE MATERIALES, EN EL PROYECTO OSMATCOMP, UTILIZAREMOS HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES Y DE MODELIZACION EN MATERIALES BASADOS EN MOLECULAS DE CAPA ABIERTA, INCLUYENDO TANTO CRISTALES MOLECULARES COMO POLIMEROS ORGANICOS COVALENTES BIDIMENSIONALES (2D-COFS), CON EL OBJETIVO GENERAL DE AVANZAR EN EL DISEÑO RACIONAL DE NUEVOS MATERIALES MAGNETICOS, ELECTRONICOS Y CONMUTABLES,EL PROYECTO INCLUYE 3 LINEAS DE INVESTIGACION ENTRELAZADAS, EL OBJETIVO DE LA 1A LINEA ES LOGRAR UNA COMPRENSION DETALLADA DE INTRINCADOS FENOMENOS FISICOS DE INTERES ACTUAL EN CIENCIA DE MATERIALES: TRANSPORTE DE CARGA EN CONDUCTORES DE RADICALES ORGANICOS, MAGNETORESISTENCIA Y ORDENAMIENTO DE LARGO ALCANCE EN SISTEMAS DE SPIN DE BAJA DIMENSIONALIDAD, EL OBJETIVO DE LA 2A LINEA ES EL DESARROLLO DE MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMATICO PARA UNA PREDICCION RAPIDA Y PRECISA TANTO DE ACOPLAMIENTOS DE INTERCAMBIO DE SPIN EN MATERIALES BASADOS EN RADICALES TIAZILO COMO DE DIFERENCIAS DE ENERGIA ENTRE ESTADOS DE ALTO Y BAJO SPIN DE COMPUESTOS DE COORDINACION DE FEIII, LAS RELACIONES ESTRUCTURA-PROPIEDAD DERIVADAS DE ESTOS MODELOS DEBERIAN PERMITIR UNA RAPIDA RACIONALIZACION DE LAS PROPIEDADES MAGNETICAS DE LOS RADICALES TIAZILO Y DEBERIAN CONDUCIR AL DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS COMPUESTOS DE SPIN CROSSOVER CON PROPIEDADES A MEDIDA, LA 3A LINEA DE INVESTIGACION TIENE COMO OBJETIVO PREDECIR NUEVOS MATERIALES, ESPECIFICAMENTE, NOS CENTRAREMOS EN EL USO DE TRIRADICALES DE TIAZILO COMO BUILDING BLOCKS EN CRISTALES MOLECULARES MULTIFUNCIONALES Y EN EL USO DE MOLECULAS ANTIAROMATICAS COMO CONECTORES EN 2D-COF MULTIFUNCIONALES, TAMBIEN EXPLORAREMOS BIRADICALES Y 2D-COF CON ESTRUCTURAS DINAMICAS QUE RESPONDEN A ESTIMULOS EXTERNOS (TEMPERATURA, ESTRES MECANICO Y CAMPOS ELECTRICOS) CON EL OBJETIVO DE AGREGAR FUNCIONALIDAD Y SUGERIR MATERIALES NOVEDOSOS PARA FUTUROS SENSORES, MEMORIAS Y DISPOSITIVOS,LA METODOLOGIA QUE SE EMPLEARA PARA CONSEGUIR TODOS NUESTROS OBJETIVOS ES MULTIESCALA E IMPLICA CALCULOS DE ESTRUCTURA ELECTRONICA (UTILIZANDO METODOS DE FUNCION DE ONDA CORRELACIONADOS Y TEORIA DEL FUNCIONAL DE LA DENSIDAD), SISTEMAS MODELO DE DISTINTO TAMAÑO (MOLECULAS AISLADAS, MODELOS DE CLUSTER Y SOLIDOS EXTENDIDOS), PROTOCOLOS DE APRENDIZAJE AUTOMATICO, HAMILTONIANOS MODELO, MECANICA ESTADISTICA Y SIMULACIONES DE DINAMICA MOLECULAR AB INITIO,EL PROYECTO OSMATCOMP ES DE INVESTIGACION BASICA ENGLOBADO EN QUIMICA Y CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES, PERO CON UNA PROYECCION A LARGO PLAZO QUE APUNTA A FORTALECER LA COMPETITIVIDAD Y LOS BENEFICIOS EN EL SECTOR TECNOLOGICO E INDUSTRIAL, DE HECHO, LOS MATERIALES AVANZADOS, EL DESARROLLO Y DISEÑO DE NUEVOS MATERIALES, Y LA FUSION DE NUEVAS METODOLOGIAS DE CARACTERIZACION CON LA MODELIZACION HAN SIDO IDENTIFICADOS COMO ELEMENTOS CRUCIALES POR EL "HORIZON EUROPE PROGRAM 2021-2027", MATERIALES DE BASE MOLECULAR\RADICALES ORGANICOS\2D COVALENT ORGANIC FRAMEWORKS\COMPUESTOS DE COORDINACION\MAGNETISMO\CONDUCTIVIDAD\SPIN-CROSSOVER\MACHINE LEARNING\QUIMICA COMPUTACIONAL\ESTRUCTURA ELECTRONICA