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Materia Condensada y Polímeros - GES

Referencia del grupo:

GIUV2013-132

 
Descripción de la actividad investigadora:
La actividad investigadora del grupo se centra en estos momentos en el desarrollo de los proyectos MAT2012-33483 (IP Andrés Cantarero, CSD2010-0044 (Coordinadora Clivia Sotomayor, del ICN) y la ITN Nanowiring (Coordinadora Angela Rizzi, de la Universidad de Göttingen, Alemania). En el marco de estos proyectos estudiamos las aplicaciones de nanohilos semiconductores tanto en el campo de la energía como de la fotónica. Los estudios abarcan desde el nivel fundamental, mediante el estudio de sus propiedades estructurales, electrónicas y optoelectrónicas, hasta su aplicación en dispositivos termoeléctricos, optoelectrónicos (en particular células solares) o en fotónica integrada. El soporte teórico está orientado al desarrollo de métodos semiempíricos para el diseño y modelización de nanoestructuras semiconductoras. Se ha implementado una gran variedad de técnicas que permiten explotar los resultados experimentales existentes y los obtenidos por técnicas de primeros principios. Los métodos semiempíricos facilitan la sinergia entre la teoría y el experimento. Estos métodos permiten, además, el diseño de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos. Síntesis y caracterización de...La actividad investigadora del grupo se centra en estos momentos en el desarrollo de los proyectos MAT2012-33483 (IP Andrés Cantarero, CSD2010-0044 (Coordinadora Clivia Sotomayor, del ICN) y la ITN Nanowiring (Coordinadora Angela Rizzi, de la Universidad de Göttingen, Alemania). En el marco de estos proyectos estudiamos las aplicaciones de nanohilos semiconductores tanto en el campo de la energía como de la fotónica. Los estudios abarcan desde el nivel fundamental, mediante el estudio de sus propiedades estructurales, electrónicas y optoelectrónicas, hasta su aplicación en dispositivos termoeléctricos, optoelectrónicos (en particular células solares) o en fotónica integrada. El soporte teórico está orientado al desarrollo de métodos semiempíricos para el diseño y modelización de nanoestructuras semiconductoras. Se ha implementado una gran variedad de técnicas que permiten explotar los resultados experimentales existentes y los obtenidos por técnicas de primeros principios. Los métodos semiempíricos facilitan la sinergia entre la teoría y el experimento. Estos métodos permiten, además, el diseño de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos. Síntesis y caracterización de polímeros conductores, termoestables y termoplásticos.
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Página Web:

No indicada

 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Dispositius termoelèctrics; dispositius fotònics integrats; mètodes semi-empírics multiescala per a l'estudi de nanoestructures; mètodes ab initio
 
Líneas de investigación:
  • Síntesis y caracterización de polímeros. Síntesis de diversos tipos de polímeros (conductores, termoplásticos y termoestables) a partir de los correspondientes monómeros. Caracterización de las propiedades térmicas, mecánicas, reológicas, espectroscópicas y conductoras de dichos polímeros.
  • Dispositivos termoeléctricos. Estudi de materials per a la fabricació de dispositius termoelèctrics, basats en nanoestructures semiconductors (nanofius), polímers i materials híbrids. Mesura de les propietats termoelèctriques, com son l'efecte Seebeck, la conductivitat elèctrica i tèrmica, o la eficiència termoelèctrica.
  • Propiedades estructurales, ópticas y electrónicas por métodos de primeros principios. Obtenció de les propietats físiques mitjançant models de primers principis. Propietats òptiques, magnètiques, electròniques.
  • Teoría y modelización de nanoestructuras semiconductoras. The goal is to develop multiscale semiempirical methods for semiconductor nanostructure design and modelling. It is our guideline to show that proper implementations of empirical methods are capable of delivering new levels of understanding and design for both materials and devices alike.
  • Modulación acústica de nanoestructuras. Por medio de ondas acústicas de superficie controlamos dinámicamente: 1) las propiedades optoelectrónicas de nanoestructuras semiconductoras como nanohilos o puntos cuánticos, para emisores de fotones únicos y 2) estructuras de fotónica integrada, para realización de dispositivos sintonizables.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Andrés Cantarero SáezDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Josep Canet FerrerMembre UVEG-Valencia Investigador-a contratactat-da doctor-a distinguit-da de excelència Cv
Rosa Córdoba CastilloMembre UVEG-Valencia Investigador-a doctor-a altres
Mario Culebras RubioMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Marta GalbiatiMembre UVEG-Valencia Investigador-a contractat-ada Juan de la Cierva-Incorporació
Clara M. Gómez ClaríMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Mauricio Morais de Lima MarquesMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Rafael Muñoz EspíMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip de Treball
Pascual Fernández GonzálezEquip de Treball UVEG-Valencia Tècnic-a Especialista UVEG