Magnetismo y magnetotransporte en sistemas de nanopartículas con estructura Core/Shell

Este proyecto tiene como objetivo general la fabricación de nuevos materiales magnéticos nanoestructurados con el fin de estudiar las nuevas propiedades que se manifiestan como consecuencia de la reducción del tamaño y avanzar hacia el diseño de materiales bifuncionales y/o con propiedades específic...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Winkler, Elin
Otros Autores: Fabris, Fernando; Tobia, Dina; Tognoli, Virginia Elina; Nuñez, Jorge Martín; Causa, María Teresa Beatríz; Milano, Julián
Formato: info:eu-repo/semantics/other
Lenguaje:Español
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:http://bdigital.uncu.edu.ar/14345
Descripción
Sumario:Este proyecto tiene como objetivo general la fabricación de nuevos materiales magnéticos nanoestructurados con el fin de estudiar las nuevas propiedades que se manifiestan como consecuencia de la reducción del tamaño y avanzar hacia el diseño de materiales bifuncionales y/o con propiedades específicas. La producción de nanopartículas magnéticas con estructura core/shell aumenta las posibilidades para diseñar nuevas nanoestructuras ya que permite combinar materiales de diferentes características: diferentes órdenes magnéticos, con distintas anisotropías, y/ o diferente conductividad eléctrica. Además del efecto de superficie y el desorden estructural debido a la alta relación superficie/volumen, estos sistemas pueden presentar un comportamiento desacoplado de las fases que lo componen o nuevas propiedades como consecuencia del acople en la interfaz. En este marco, se propone fabricar diferentes sistemas de nanopartículas con el fin de sintonizar y optimizar las propiedades magnéticas y el magnetotransporte. En particular se pretende ajustar la anisotropía magnética con el objetivo de estudiar el mecanismo de relajación magnética en presencia de campos oscilantes y optimizar el mecanismo de calentamiento en experimentos de hipertermia magnética de gran interés para futuros tratamientos oncológicos. Por otro lado, considerando que se propone la terapia de hipertermia como tratamiento coadjuvante de la radioterapia, se proyecta fabricar nanopartículas bifuncionales con propiedades magnéticas y sensibles a la irradiación ionizante con el fin de utilizar al mismo material para producir calentamiento local por hipertemia y como sensores de irradiación. Las nanopartículas pueden autoensamblarse y construir arreglos bidimensionales. Esta propiedad, junto con la posibilidad de combinar materiales semimetálicos y aislantes en una única partícula con estructura core/shell, permite diseñar nanoestructuras con el fin de estudiar la magnetorresistencia túnel y diseñar nuevos dispositivos basados en nanopartículas. Finalmente, este trabajo de investigación incluye la formación de recursos humanos en el área de la Ciencia de Materiales y Nanociencia mediante la realización de trabajos de tesis de grado y postgrado.