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

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100.1.#.a: Vicenta Sánchez Morales

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720.#.#.a: Vicenta Sánchez Morales

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502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

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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 2009, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx

041.#.7.h: spa

500.#.#.a: En los últimos años las estructuras a escala nanométrica han sido un tema que ha dado lugar a numerosas investigaciones teóricas y experimentales. Las propiedades electrónicas, ópticas y de transporte en estos sistemas son fuertemente modificadas por los efectos del confinamiento cuántico. Dentro de este cambio de escala, un entendimiento detallado del transporte cuántico en los nano-sistemas podría ser crucial para el desarrollo de maquinas tanto electrónicas como biológicas. Parte de esta propuesta está dedicada a la continuación de nuestra investigación en el área del transporte electrónico en cuasicristales y nano-cables (nanocintas, nanotubos y nanoalambres), donde hemos estudiado sistemas con tamaño nanométrico hasta macroscópico por medio de los métodos de renormalización y convolución que hemos desarrollado para el formalismo de Kubo-Greenwood. En este proyecto estudiaremos la conducción cuántica en cuasicristales, nanocintas, nanotubos, nanovarillas y sistemas aperiódicos (Thue Morse y Doble período) introduciendo impurezas del tipo sustitucional (diferente autoenergía de ciertos átomos), del tipo de dislocación (cambios en las integrales de salto entre las uniones de dos átomos), del tipo Fano periódicas y Fano Fibonacci. Este estudio se llevará acabo dentro del formalismo de Kubo-Greenwood, haciendo las respectivas extensiones de los métodos de renormalización y convolución cuando son introducidos los diferentes tipos de impurezas citados anteriormente. En el estudio de las propiedades de transmisión encontraremos las condiciones para una reflexión y/o transmisión perfecta debido a las interferencias constructivas y destructivas, más aún, la naturaleza de ellas se asocia con las resonancias Fano. Otro de los objetivos es determinar el conjunto de parámetros para superar notablemente la conducción balística cuando al sistema se le aplica un campo eléctrico oscilante. Finalmente, vamos hacer un estudio detallado del transporte electrónico en estos sistemas cuando un campo magnético es aplicado y como le afecta la temperatura.

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No entro en nada

No entro en nada 2

Registro de colección universitaria

Transporte electrónico en nanosistemas con impurezas

Facultad de Ciencias, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Facultad de Ciencias, 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). "Transporte electrónico en nanosistemas con impurezas", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción del recurso

Título
Transporte electrónico en nanosistemas con impurezas
Colección
Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
Responsable
Vicenta Sánchez Morales
Fecha
2009
Descripción
En los últimos años las estructuras a escala nanométrica han sido un tema que ha dado lugar a numerosas investigaciones teóricas y experimentales. Las propiedades electrónicas, ópticas y de transporte en estos sistemas son fuertemente modificadas por los efectos del confinamiento cuántico. Dentro de este cambio de escala, un entendimiento detallado del transporte cuántico en los nano-sistemas podría ser crucial para el desarrollo de maquinas tanto electrónicas como biológicas. Parte de esta propuesta está dedicada a la continuación de nuestra investigación en el área del transporte electrónico en cuasicristales y nano-cables (nanocintas, nanotubos y nanoalambres), donde hemos estudiado sistemas con tamaño nanométrico hasta macroscópico por medio de los métodos de renormalización y convolución que hemos desarrollado para el formalismo de Kubo-Greenwood. En este proyecto estudiaremos la conducción cuántica en cuasicristales, nanocintas, nanotubos, nanovarillas y sistemas aperiódicos (Thue Morse y Doble período) introduciendo impurezas del tipo sustitucional (diferente autoenergía de ciertos átomos), del tipo de dislocación (cambios en las integrales de salto entre las uniones de dos átomos), del tipo Fano periódicas y Fano Fibonacci. Este estudio se llevará acabo dentro del formalismo de Kubo-Greenwood, haciendo las respectivas extensiones de los métodos de renormalización y convolución cuando son introducidos los diferentes tipos de impurezas citados anteriormente. En el estudio de las propiedades de transmisión encontraremos las condiciones para una reflexión y/o transmisión perfecta debido a las interferencias constructivas y destructivas, más aún, la naturaleza de ellas se asocia con las resonancias Fano. Otro de los objetivos es determinar el conjunto de parámetros para superar notablemente la conducción balística cuando al sistema se le aplica un campo eléctrico oscilante. Finalmente, vamos hacer un estudio detallado del transporte electrónico en estos sistemas cuando un campo magnético es aplicado y como le afecta la temperatura.
Tema
Física del estado sólido; Física
Identificador global
http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IN117609

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