Descripción del proyecto
HOY EN DIA, LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QUE ABARCAN EL PROCESAMIENTO Y EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION POR COMPUTADORAS, CENTROS DE DATOS Y TELEFONOS MOVILES, REPRESENTAN MAS DEL 2% DE LAS EMISIONES GLOBALES, LO QUE SITUA SU HUELLA DE CARBONO A LA PAR CON LAS EMISIONES DE LA INDUSTRIA DE LA AVIACION, ALGUNOS MODELOS PREDICEN QUE SU IMPACTO PUEDE SUPERAR EL 20% DEL TOTAL MUNDIAL DEL CONSUMO DE ENERGIA PARA LA DECADA DE 2030, ESPECIALMENTE SI LAS TECNOLOGIAS BITCOIN, QUE REQUIEREN UNA GRAN CARGA COMPUTACIONAL, CONTINUAN CRECIENDO, ESTE ESCENARIO SE HA VISTO ACRECENTADO POR LA SITUACION DE PANDEMIA CREADA POR COVID-19, QUE HA PROVOCADO UN AUMENTO DE LOS RECURSOS DE TRAFICO EN LINEA PARA SATISFACER LA DEMANDA DE TELETRABAJO, ENTRETENIMIENTO Y OTROS, EN VISTA DE ESTO, SE NECESITAN ESFUERZOS URGENTES PARA MANTENER BAJO CONTROL EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL MEDIO AMBIENTE Y ABORDAR ACCIONES ESPECIFICAS PARA APOYAR LA INNOVACION Y EL PROGRESO TECNOLOGICO HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGETICA,EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO CONTRIBUIR A LA SOLUCION DE ALGUNOS DE ESTOS DESAFIOS, MEDIANTE LA EXPLOTACION DE LA NO-CENTROSIMETRIA Y BAJA DIMENSIONALIDAD EN MATERIALES Y ARQUITECTURAS COMPLEJAS PARA DESARROLLAR TECNOLOGIAS DE FOTOCONVERSION Y MANIPULACION DE ESPIN EFICIENTES Y SOSTENIBLES, (1) UNA PRIMERA LINEA DE INVESTIGACION TIENE COMO OBJETIVO SUPERAR LA LIMITACION IMPUESTA POR LAS ARQUITECTURAS CONVENCIONALES DE MATERIALES FOTOABSORBENTES MEDIANTE LA EXPLORACION DE RUTAS DISRUPTIVAS HACIA UNA CONVERSION FOTOVOLTAICA MAS EFICIENTE, PARA ELLO, PREVEMOS LA EXPLOTACION DE MATERIALES A BASE DE OXIDOS NO CENTROSIMETRICOS Y PELICULAS DELGADAS PARA GENERAR FOTOCORRIENTE BAJO ILUMINACION INCLUSO EN AUSENCIA DE CAMPOS ELECTRICOS INTERNOS (EFECTO FOTOVOLTAICO BULK), EN ESTA DIRECCION, DESARROLLAREMOS TAMBIEN ELECTRODOS TRANSPARENTES BASADOS EN OXIDOS DE METALES DE TRANSICION QUE, A DIFERENCIA DE LA TECNOLOGIA ACTUAL DE SEMICONDUCTORES, QUE USA MATERIALES CRITICOS Y/O ESCASOS COMO EL INDIO, BASAN SU FUNCIONAMIENTO EN LA FISICA DE SISTEMAS METALICOS FUERTEMENTE CORRELACIONADOS, (2) ADICIONALMENTE, PROPONEMOS EL DESARROLLO DE MATERIALES ESPINTRONICOS PARA APLICACIONES EN COMPUTACION Y LOGICA DONDE LAS CORRIENTES DE ESPIN, A DIFERENCIA DE LAS TECNOLOGIAS ACTUALES, NO SON GENERADAS POR CAMPOS OERSTED, QUE CONSUMEN MUCHA ENERGIA, NUESTRO ENFOQUE PARA UNA ESPINTRONICA EFICIENTE SE BASA EN LA CONVERSION DE CARGA DE ESPIN EN POZOS CUANTICOS DE OXIDOS Y EL USO DE SEMIMETALES TOPOLOGICOS (NO MAGNETICOS) COMO FUENTES DE INYECCION DE ESPIN, CON EL OBJETIVO DE EVITAR LOS EFECTOS PERJUDICIALES DE LOS CAMPOS MAGNETICOS EN EL RENDIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS Y EL CONSUMO DE ENERGIA, (3) EL AVANCE EN ESTAS LINEAS DE INVESTIGACION REQUIERE LA COMPRENSION DE LA ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES Y LAS RESPUESTAS A ESTIMULOS EXTERNOS (OPTICOS, ELECTRICOS, ETC,) A LAS ESCALAS MAS PEQUEÑAS POSIBLES, PARA ELLO EXPLOTAREMOS HERRAMIENTAS DE MICROSCOPIA ELECTRONICA Y ESPECTROSCOPICA CON RESOLUCION ATOMICA, PARA MAPEAR POSICIONES ATOMICAS, EXCITACIONES Y RESPUESTAS IN-OPERANDO DE MATERIALES PARA FOTOCONVERSION Y ESPINTRONICA, Y PARA EXPLORAR Y DESARROLLAR NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA OBSERVACION DE PROPIEDADES A ESCALA ATOMICA, OXIDOS POLARES\FERROELECTRICOS\FOTOVOLTAICOS\ESPINTRONICA\SCANNING TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOP\POZOS CUANTICOS\OXIDOS TRANSPARENTES METALICOS\IN-OPERANDO STEM\CAPAS DELGADAS EPITAXIALES