Descripción del proyecto
NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES CONTROLAR LAS PROPIEDADES OPTICAS Y MAGNETICAS EN LA NANOESCALA APROVECHANDO LOS GRADOS DE LIBERTAD ASOCIADOS CON LA NANOESTRUCTURA, PRIMERO, NOS PROPONEMOS ESTUDIAR REDES PLASMONICAS DE NANOELEMENTOS DE AU FABRICADAS POR LITOGRAFIA DE ELECTRONES (EBL) QUE PRESENTEN FRUSTRACION GEOMETRICA PARA LA POLARIZACION FERROELECTRICA COMPLETA DEL SISTEMA, SE TRATA DE DIFICULTAR LA EXCITACION DE LOS MODOS DE BAJA ENERGIA QUE POLARIZAN LAS REGIONES ENTRE NANOELEMENTOS VECINOS, FAVORECIENDO DE ESTE MODO LOS MODOS COLECTIVOS QUE CORRESPONDEN A VALORES MAS ALTOS DEL FACTOR Q Y A TIEMPOS DE DESEXCITACION MAS LARGOS, EN PARTICULAR, PERSEGUIMOS LA EXCITACION DE MODOS OSCUROS CON BUENAS FIGURAS DE MERITO PARA APLICACIONES QUE INVOLUCREN LA ABSORCION DE LUZ O PARA ESPECTROSCOPIAS MEJORADAS, TAMBIEN PLANEAMOS DESARROLLAR NUEVAS ARQUITECTURAS QUE COMBINEN NANOELEMENTOS DISPUESTOS CON DIFERENTES SIMETRIAS, PERIODO DEL ORDENAMIENTO, ETC,, DE MODO QUE LA HIBRIDACION DE MODOS DE LUGAR A PICOS MAS ESTRECHOS, QUEREMOS EXPLORAR LA EXCITACION DE MODOS OSCUROS EXPLOTANDO LA COMPONENTE MAGNETICA DE LA LUZ INCIDENTE PARA INDUCIR UN MOMENTO MAGNETICO NETO EN EL SISTEMA QUE PUEDA INTERACTUAR CON UN CAMPO MAGNETICO, ES DE ESPERAR QUE AL EXCITAR LAS ESTRUCTURAS CON LUZ POLARIZADA CIRCULARMENTE APAREZCAN ASIMETRIAS DEL MOMENTO MAGNETICO NETO, HACIENDO QUE NUESTRAS ESTRUCTURAS SEAN SISTEMAS QUIRALES CONMUTABLES ACTIVOS QUE PERMITAN LA DETECCION DE MOLECULAS QUIRALES DEPOSITADAS ENCIMA DE ELLAS, UN ENFOQUE ALTERNATIVO PUEDE SER INDUCIR O AJUSTAR LOS MODOS OSCUROS POR PROXIMIDAD A UN NANOMAGNETO (NM) QUE PUEDE REVERTIR LA QUIRALIDAD DE LA RED PLASMONICA A TRAVES DE SU CONMUTACION, PLANEAMOS UTILIZAR ALGUNAS DE ESTAS REDES COMO SUSTRATOS PARA MEJORAR LA SENSIBILIDAD DE DETECCION DE LAS MOLECULAS A MUY BAJA CONCENTRACION EN LA ESPECTROSCOPIA RAMAN, LA SEGUNDA LINEA SE AFIANZA EN NUESTRA LARGA EXPERIENCIA EN EL ESTUDIO DE NANOPARTICULAS (NP) MAGNETICAS SINTETIZADAS POR RUTAS QUIMICAS, EN PRIMER LUGAR, PROPONEMOS UTILIZARLAS EN COMBINACION CON LAS REDES PLASMONICOS PARA MEJORAR O MODULAR LA RESPUESTA MAGNETO-OPTICA (MO) POR MEDIO DE UN CAMPO MAGNETICO, PARA ESTE FIN, QUEREMOS DEPOSITAR NP MAGNETICAS EN CIERTAS AREAS CON VALORES GRANDES DEL CAMPO ELECTRICO: LAS NP PODRIAN FUNCIONALIZARSE CON GRUPOS TIOL QUE TIENEN ALTA AFINIDAD POR EL AU, O BIEN LA ADHESION DE LAS NP DE CARACTER HIDROFOBICO PODRIA FAVORECERSE LOCALMENTE MEDIANTE SUSTRATOS CON UNA ESTRUCTURA TIPO TRINCHERAS QUE CONTENGAN UNA BASE HIDROFOBICA, OTRO ENFOQUE PODRIA SER FABRICAR TRAMPAS TOPOGRAFICAMENTE MODELADAS EN LAS REDES PARA ALOJAR LAS NP, EN SEGUNDO LUGAR, QUEREMOS DESARROLLAR NUEVAS NP BIFUNCIONALES QUE PODRIAN SERVIR COMO BUENOS AGENTES DE CONTRASTE TANTO PARA LA IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA (MRI) COMO PARA LA TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA (CT), EN PARTICULAR, PROPONEMOS DESARROLLAR NP HIBRIDAS CON UN NUCLEO DE SULFURO DE BISMUTO Y NP DE MAGNETITA ULTRA-PEQUEÑAS DECORANDOLO, ESTA IDEA SE FUNDAMENTA EN DOS HECHOS PRINCIPALES: I) EL BI POSEE EL COEFICIENTE DE ATENUACION DE RAYOS X MAS GRANDE EN COMPARACION CON OTROS ELEMENTOS, LO QUE CONVIERTE A LAS NANOESTRUCTURAS QUE CONTENGAN BI EN SISTEMAS IDONEOS PARA SU DIRECCIONAMIENTO HACIA ORGANOS O TEJIDOS ESPECIFICOS Y ASI OBTENER UN ALTO CONTRASTE EN IMAGENES CT; Y II) LAS NP DE MAGNETITA ULTRA-PEQUEÑAS PRODUCEN CONTRASTE T1 EN MRI CON BUEN RENDIMIENTO, PROPONEMOS SINTETIZAR LAS NP HIBRIDAS MEDIANTES METODOS DE DESCOMPOSICION TERMICA, NANOMATERIALES\NANOESTRUCTURAS Y NANOPARTÍCULAS\REDES ORDENADES DE NANOELEMENTOS\PLASMÓNICA\MAGNETISMO\MULTIFUNCIONALIDAD\PROPIEDADES Y ESPECTROSCOPÍAS MEJORADAS\EFECTOS DE PROXIMIDAD\SERS\CT-MRI