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506.#.#.a: Público

650.#.4.x: Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra

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336.#.#.a: Registro de colección universitaria

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720.#.#.a: Chumin Wang Chen

245.1.0.a: Excitaciones en semiconductores y superconductores de baja simetría

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506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2011, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx

041.#.7.h: spa

500.#.#.a: Las excitaciones elementales en sólidos, tales como fonones, excitones y polarones, constituyen una manera moderna de representar los estados cuánticos cercanos al estado base del sistema. Estos estados son fundamentales en la medición experimental de los sólidos. Por ejemplo, los estados fonónicos son esenciales en la espectroscopía Raman y el calor específico a bajas temperaturas mide la distribución de los niveles energéticos cercanos al estado base._x000D_ _x000D_ En general, el comportamiento de dichas excitaciones depende fuertemente de la simetría estructural de los sólidos, tales como la simetría traslacional, la rotacional, la de corto y largo alcance, así como la baja dimensionalidad. La ausencia de alguna de éstas puede conducir a propiedades enteramente nuevas de un material y a su vez, a posibles nuevas tecnologías. Por ejemplo, los estados cuánticos de las excitaciones son extendidos en sólidos cristalinos y exponencialmente localizados en amorfos, los cuales se utilizan hoy en día para la fabricación de los transistores de película delgada como una matriz activa en las pantallas de cristal líquido. Asimismo, las excitaciones sufren confinamiento cuántico en materiales nanoestructurados llevando fenómenos cuánticos a escala macroscópica._x000D_ _x000D_ En este proyecto planeamos estudiar el comportamiento electrónico y fonónico en cuasicristales, los cuales a pesar de la ausencia de simetría traslacional poseen un orden de largo alcance, siendo éste la proyección de un hipercubo en un espacio de mayor dimensión. Se cree que los cuasicristales tienen una pseudobrecha energética alrededor de su energía de Fermi similar a los semiconductores, por la cual la estructura cuasicristalina puede ser termodinámicamente estable. También estudiaremos teórica y experimentalmente las propiedades electrónicas y ópticas del silicio poroso, siendo un semiconductor nanoestructurado que posee un área superficial de 280 m^2/g. Esta extensa área puede emplearse para sensores biológicos y de gases capaces de formar parte de los circuitos integrados actuales. Por otro lado, en el año 2011 se celebrará mundialmente el centenario del descubrimiento de la superconductividad y planeamos realizar una reflexión profunda sobre el entendimiento del fenómeno superconductor a partir de los hechos experimentales acumulados durante los últimos cien años. Específicamente, investigaremos su correlación con la condensación de Bose-Einstein de los pares de Cooper colectivos, así como los efectos del campo magnético en las excitaciones de Bogoliubov dentro de un superconductor anisotrópico de baja dimensionalidad, cuyo parámetro de orden será inhomogéneo tanto en el espacio como en el ángulo. Este último análisis se realizará dentro del formalismo de Bogoliubov-de Gennes._x000D_ _x000D_ En suma, los estudios planteados en el presente proyecto son fundamentales en el entendimiento y diseño de nuevos materiales. Hoy en día, pese al conocimiento de la importancia de la simetría restringida en sólidos, aún no existe una teoría cuántica de semiconductores y superconductores que prediga y cuantifique sus efectos en forma general. Cabe mencionar que la realización de estos estudios se basa directamente en la experiencia previa de los integrantes del proyecto y los resultados obtenidos se presentarán en congresos nacionales e internacionales, así como su posterior publicación en revistas indexadas. Se contempla también la formación de recursos humanos tanto de nivel licenciatura como de doctorado, brindándoles la oportunidad de desarrollarse en el quehacer científico contribuyendo así a la formación de nuevas generaciones de investigadores para el desarrollo de nuestro país.

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No entro en nada

No entro en nada 2

Registro de colección universitaria

Excitaciones en semiconductores y superconductores de baja simetría

Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM
Entidad o dependencia
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Acervo
Colecciones Universitarias Digitales
Repositorio
Contacto
Dirección General de Repositorios Universitarios. contacto@dgru.unam.mx

Cita

Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Excitaciones en semiconductores y superconductores de baja simetría", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción del recurso

Título
Excitaciones en semiconductores y superconductores de baja simetría
Colección
Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
Responsable
Chumin Wang Chen
Fecha
2011
Descripción
Las excitaciones elementales en sólidos, tales como fonones, excitones y polarones, constituyen una manera moderna de representar los estados cuánticos cercanos al estado base del sistema. Estos estados son fundamentales en la medición experimental de los sólidos. Por ejemplo, los estados fonónicos son esenciales en la espectroscopía Raman y el calor específico a bajas temperaturas mide la distribución de los niveles energéticos cercanos al estado base._x000D_ _x000D_ En general, el comportamiento de dichas excitaciones depende fuertemente de la simetría estructural de los sólidos, tales como la simetría traslacional, la rotacional, la de corto y largo alcance, así como la baja dimensionalidad. La ausencia de alguna de éstas puede conducir a propiedades enteramente nuevas de un material y a su vez, a posibles nuevas tecnologías. Por ejemplo, los estados cuánticos de las excitaciones son extendidos en sólidos cristalinos y exponencialmente localizados en amorfos, los cuales se utilizan hoy en día para la fabricación de los transistores de película delgada como una matriz activa en las pantallas de cristal líquido. Asimismo, las excitaciones sufren confinamiento cuántico en materiales nanoestructurados llevando fenómenos cuánticos a escala macroscópica._x000D_ _x000D_ En este proyecto planeamos estudiar el comportamiento electrónico y fonónico en cuasicristales, los cuales a pesar de la ausencia de simetría traslacional poseen un orden de largo alcance, siendo éste la proyección de un hipercubo en un espacio de mayor dimensión. Se cree que los cuasicristales tienen una pseudobrecha energética alrededor de su energía de Fermi similar a los semiconductores, por la cual la estructura cuasicristalina puede ser termodinámicamente estable. También estudiaremos teórica y experimentalmente las propiedades electrónicas y ópticas del silicio poroso, siendo un semiconductor nanoestructurado que posee un área superficial de 280 m^2/g. Esta extensa área puede emplearse para sensores biológicos y de gases capaces de formar parte de los circuitos integrados actuales. Por otro lado, en el año 2011 se celebrará mundialmente el centenario del descubrimiento de la superconductividad y planeamos realizar una reflexión profunda sobre el entendimiento del fenómeno superconductor a partir de los hechos experimentales acumulados durante los últimos cien años. Específicamente, investigaremos su correlación con la condensación de Bose-Einstein de los pares de Cooper colectivos, así como los efectos del campo magnético en las excitaciones de Bogoliubov dentro de un superconductor anisotrópico de baja dimensionalidad, cuyo parámetro de orden será inhomogéneo tanto en el espacio como en el ángulo. Este último análisis se realizará dentro del formalismo de Bogoliubov-de Gennes._x000D_ _x000D_ En suma, los estudios planteados en el presente proyecto son fundamentales en el entendimiento y diseño de nuevos materiales. Hoy en día, pese al conocimiento de la importancia de la simetría restringida en sólidos, aún no existe una teoría cuántica de semiconductores y superconductores que prediga y cuantifique sus efectos en forma general. Cabe mencionar que la realización de estos estudios se basa directamente en la experiencia previa de los integrantes del proyecto y los resultados obtenidos se presentarán en congresos nacionales e internacionales, así como su posterior publicación en revistas indexadas. Se contempla también la formación de recursos humanos tanto de nivel licenciatura como de doctorado, brindándoles la oportunidad de desarrollarse en el quehacer científico contribuyendo así a la formación de nuevas generaciones de investigadores para el desarrollo de nuestro país.
Tema
Física del estado sólido; Física
Identificador global
http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IN107411

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