Descripción del proyecto
LOS NANOCRISTALES COLOIDALES SON NANOESTRUCTURAS SEMICONDUCTORAS CUYA ESTRUCTURA ELECTRONICA, DEFINIDA POR LOS PRINCIPIOS DE LA MECANICA CUANTICA, DA LUGAR A PROPIEDADES OPTOELECTRONICAS EXTRAORDINARIAS. SI BIEN LAS PRIMERAS APLICACIONES DE LOS NANOCRISTALES YA HAN ENTRADO EN EL MERCADO, LA INVESTIGACION DE ESTOS OBJETOS CONTINUA SIENDO SUMAMENTE INTENSA EN TODOS LOS ASPECTOS, DESDE SU SINTESIS A SU INTEGRACION EN DISPOSITIVOS, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SU RENDIMIENTO Y EXTENDER SU APLICABILIDAD A DIFERENTES FUNCIONALIDADES. EN EL PRESENTE PROYECTO NOS CENTRAMOS EN NANOLAMINAS COLOIDALES, UNA NUEVA GENERACION DE NANOCRISTALES CUYA RESPUESTA FISICA ES SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTE DE LA DE NANOCRISTALES CONVENCIONALES (TIPO PUNTO CUANTICO), DEBIDO A SU GEOMETRIA QUASI-2D Y A LAS FUERTES INTERACCIONES CULOMBICAS EN SU INTERIOR.PRETENDEMOS IR MAS ALLA DE LOS HABITUALES METODOS DE DISEÑAR LA ESTRUCTURA ELECTRONICA DE NANOLAMINAS, QUE SE BASAN EN CAMBIOS DEL TAMAÑO, FORMA Y COMPOSICION MATERIAL, Y EXPLORAMOS EN SU LUGAR TRES ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, INSPIRADAS EN RECIENTES AVANCES EXPERIMENTALES. ESTAS SON:(1) CARGAR LAS NANOLAMINAS CON UN NUMERO CONTROLADO DE PARTICULAS FERMIONICAS.(2) CONSTRUIR HETEROESTRUCTURAS COMPLEJAS (TERNARIAS).(3) INDUCIR TRANSICIONES DE FASE CUANTICA, DE NORMAL A TOPOLOGICA.CAMBIAR EL NUMERO DE ELECTRONES O HUECOS CONFINADOS EN LA NANOLAMINA -ESTRATEGIA (1)- ES EQUIVALENTE A MODIFICAR EL NUMERO DE CARGA DE IONES EN QUIMICA. ES POR TANTO UN FACTOR CON UN IMPACTO POTENCIALMENTE ALTO SOBRE LA ESTRUCTURA ELECTRONICA Y LA RESPUESTA MAGNETICA. INVESTIGAREMOS EL LLENADO DE CAPAS ELECTRON A ELECTRON, PRESTANDO ESPECIAL ATENCION A LOS EFECTOS DE LA FUERTE CORRELACION, QUE PUEDEN DAR LUGAR A VIOLACIONES DEL PRINCIPIO DE AUFBAU Y/O LAS REGLAS DE HUND.CONSTRUIR HETEROESTRUCTURAS TERNARIAS -ESTRATEGIA (2)- APROVECHA RECIENTES DESARROLLOS SINTETICOS DE NUESTROS COLABORADORES EXPERIMENTALES, QUE PERMITEN UN CONTROL SIN PRECEDENTES SOBRE LA LOCALIZACION DE LA FUNCION DE ONDA, Y POR TANTO EN LAS INTERACCIONES ENTRE ELECTRONES Y HUECOS. ESTAS ULTIMAS SON RESPONSABLES DE LAS PROPIEDADES RADIATIVAS DE LAS NANOLAMINAS. ESTUDIAREMOS LA DESCONCERTANTE EMISION BICOLOR QUE ACABAN DE OBSERVAR NUESTROS COLABORADORES EN MEDICIONES ESPECTROSCOPICAS PRELIMINARES, Y EXPLORAREMOS LA POSIBILIDAD DE FORJAR ESTADOS MOLECULARES MEDIANTE EFECTO TUNEL EN ESTRUCTURAS TIPO SUPERRED DE POZOS CUANTICOS.POR ULTIMO, INDUCIR COMPORTAMIENTO DE AISLANTE TOPOLOGICO EN NANOLAMINAS DE HGTE/CDTE -EFECTO QUE NUESTROS CALCULOS PREDICEN COMO FACTIBLE- ABRIRIA LA POSIBILIDAD DE INVESTIGAR FENOMENOS TOPOLOGICOS EN NANOCRISTALES COLOIDALES, UN HECHO QUE A DIA DE HOY CONTINUA SIENDO ESQUIVO. ANALIZAREMOS LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO DE FASE SOBRE LA ESTRUCTURA DE BANDAS, LOCALIZACION DE PARTICULAS, ESPECTRO OPTICO E INTERACCIONES ELECTROMAGNETICAS. EMICONDUCTORES\AISLANTE TOPOLOGICO\EXCITON\CORRELACION ELECTRONICA\NANOCRISTALES COLOIDALES\OPTOELECTRONICA