Descripción del proyecto
LOS MATERIALES QUE MANIFIESTAN POLARIZACIONES ESPONTANEAS DE TIPO ELECTRICO Y MAGNETICO SUPONEN EL PARADIGMA DE LA OPTOELECTRONICA NO RECIPROCA Y, A LA VEZ, UNA APUESTA DE FUTURO COMO ELEMENTOS ACTIVOS EN DISPOSITIVOS MAGNETO-ELECTRICOS EFICIENTES. CONFINADOS EN EL LIMITE 2D, ESTOS ORDENES FERROICOS EXHIBEN CARACTERISTICAS FUNDAMENTALMENTE DISTINTAS A LAS DE LOS MATERIALES 3D DE PARTIDA POR UN LADO, Y OFRECEN OPORTUNIDADES DE APROVECHAMIENTO E INTEGRACION EN DISPOSITIVOS MAS ALLA DE LOS MATERIALES CONVENCIONALES 3D POR OTRO. LA COYUNTURA CIENTIFICA ACTUAL, CON EL RECIENTE DESCUBRIMIENTO DE DICHOS SISTEMAS FERROICOS 2D Y LA AUSENCIA DE UNA SOLUCION INTEGRADA AL PROBLEMA DEL AISLAMIENTO OPTICO, PERMITE IDENTIFICAR UN RETO DE INVESTIGACION DE PRIMERA PRIORIDAD: EL USO DE LOS MATERIALES 2D MAGNETICOS PARA LA OPTOELECTRONICA NO RECIPROCA. EN EL PRESENTE PROYECTO SE PROPONE EL ESTUDIO DE MATERIALES FERROICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA FUNDAMENTAL DE LA INTERACCION LUZ-MATERIA PARA LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS DE ESPESOR ATOMICO CON PROPIEDADES OPTICAS Y ELECTRONICAS NO RECIPROCAS: DONDE LA DIRECCION DE ROTACION DEL PLANO DE POLARIZACION DE LA LUZ Y LA DE TRANSMISION DE CARGA SE PRODUCE SOLO EN UN SENTIDO.EN CUANTO A LOS MATERIALES, SE PROPONE LA SINTESIS DE CRISTALES INORGANICOS BINARIOS, COMO AHORA SON LOS HALUROS DE METALES DE TRANSICION. ESTA FAMILIA DE MATERIALES LAMINARES, PESE A SER DE LAS PRIMERAS EN SER ESTUDIADAS EN EL CAMPO DEL MAGNETISMO CLASICO, TODAVIA ALBERGA UNA MULTITUD DE ENIGMAS A NIVEL FUNDAMENTAL CUANDO LOS MATERIALES SON AISLADOS EN FORMA DE CRISTALES DE ESPESOR ATOMICO. EL MAGNETISMO NO COLINEAL DE ALGUNOS DE LOS MIEMBROS DE ESTA FAMILIA INDUCE LA APARICION DE UN ORDENAMIENTO ELECTRICO Y MAGNETICO SIMULTANEO Y LA RUPTURA DE LAS CORRESPONDIENTES SIMETRIAS. ESTO HACE DE ESTOS MATERIALES UNOS SISTEMAS ALTAMENTE NO RECIPROCOS Y LA PLATAFORMA IDEAL PARA LA CONSECUCION DEL OBJETIVO GENERAL DE ESTA PROPUESTA.EN PRIMER LUGAR, EL PROYECTO BUSCARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE CRISTALIZACION PARA LA OBTENCION DE MATERIALES MAS ORDENADOS Y CON MENOS DEFECTOS PARA APROVECHAR TODO SU POTENCIAL EN EL ESTUDIO DE LOS FENOMENOS FISICOS INTRINSECOS. A CONTINUACION, LA INVESTIGACION SE DIRIGIRA A LA EXPLORACION DE NUEVOS HORIZONTES EN LA NANOESTRUCTURACION DE LAS CAPAS DE ESPESOR ATOMICO DE ESTOS MATERIALES FERROICOS CON OBJETO DE POTENCIAR SUS PROPIEDADES OPTOELECTRONICAS. SE EMPLEARAN DISTINTAS APROXIMACIONES COMO AHORA SON EL APILAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE HETEROESTRUCTURAS ARTIFICIALES DE VAN DER WAALS O SU ENCAPSULACION CON OXIDOS.FINALMENTE, UNA DE LAS PROPUESTAS ORIGINALES DE ESTE PROYECTO RADICA EN LA EXPLORACION DE LA OPTICA EN TRANSMISION, PRACTICAMENTE DENOSTADA EN EL CAMPO. ESTA APROXIMACION PERMITIRA PROFUNDIZAR EN EL ENTENDIMIENTO DE LA INTERACCION LUZ-MATERIA EN EL LIMITE 2D LIBRE DE EFECTOS DE INTERFERENCIA ESPUREOS. LA TRANSMISION OPTICA GUIADA A LO LARGO DE LOS MATERIALES 2D PROPUESTOS POSIBILITARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CONCEPTO DEL HITO DEL AISLAMIENTO OPTICO INTEGRADO EN EL LIMITE 2D. COMO PUNTO CULMINANTE SE REALIZARA LA INTEGRACION DE LOS MATERIALES 2D CON VARIOS ORDENES FERROICOS EN DISPOSITIVOS OPTOELECTRONICOS COMO DOBLE ESTRATEGIA: EN PRIMER LUGAR PARA EL ESTUDIO IN OPERANDO DE LA DOBLE NO-RECIPROCIDAD ELECTRICA Y OPTICA; Y EN SEGUNDO LUGAR PARA LA MODULACION DE LAS PROPIEDADES NO RECIPROCAS POR EFECTO CAMPO, CONSTITUYENDO ESTE UN CONCEPTO NUEVO DE NO-RECIPROCIDAD SINTONIZABLE 2D. ATERIALES 2D\MAGNETISMO\NANODISPOSITIVOS OPTOELECTRONICOS\FENOMENOS NO RECIPROCOS