PROYECTO DE NANOMATERIALES - PowerPoint PPT Presentation

1 / 27
About This Presentation
Title:

PROYECTO DE NANOMATERIALES

Description:

S ntesis y caracterizaci n de nanomateriales y nanoestructuras. ... Ring opening of cyclohexene via metathesis by ruthenium carbene complexes. ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:409
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 28
Provided by: IIM8
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: PROYECTO DE NANOMATERIALES


1
PROYECTO DE NANOMATERIALES
  • INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES

2
PROYECTO DE NANOMATERIALES DEL IIM
3
OBJETIVOS
  • Generación de conocimiento fundamental.
  • Síntesis y caracterización de nanomateriales y
    nanoestructuras.
  • Modelado y Simulación de nanoestructuras.
  • Formación Docente.
  • Difusión.

4
TEMAS DE ESTUDIO
  • Materiales con estructura nanométrica
  • Nanocompositos
  • Materiales Nanoporosos
  • Modelado y Simulación
  • Nanoestructuras basadas en carbono
  • Materiales Moleculares.

5
MATERIALES CON ESTRUCTURA NANOMÉTRICA
Materiales Granulares y Partículas con
Dimensiones Nanométricas
6
MATERIALES CON ESTRUCTURA NANOMÉTRICA
Materiales Granulares y Partículas con
Dimensiones Nanométricas
Synthesis and structural characterization of YVO3
prepared by So-Gel acrylamide polymerization and
solid state reaction methods J. Sol-Gel Sci.
Technol. (2008) 46, 1 G.Herrera, E.Chavira,
J.Jímenez-Mier, L. Baños, J. Guzmán, C. Flores.
Nanostructured YSZ thin films for solid oxide
fuel cells deposited by ultrasonic spray
pyrolisis Solid State Ionics 179 (2008) 243 MF
García-Sánchez, J. Peña, A. Ortíz, G. Santana, J.
Fandiño, M. Bizarro, F. Cruz-Gandarilla, JC Alonso
Participantes Dr. D. Mendoza, Dr. A. Ortiz, Dr.
G. Santana, Dr. J. Chavéz, Dra. E. Chavira,
Dr. H. Pfeiffer, Dr. A. Ibarra, Dr. I.
Betancourt, Dr. R. Escudero
7
New Nanocrystalline manganese oxides as cathode
materials for lithium batteries Electron
microscopy, electrochemical and X-ray absorption
studies Solid State Ionics 177 (2006) 523 P
Strobel, C Darie, F Thiery, M Bacia, O Proux, A
Ibarra-Palos, JB Soupart
Microstructure and electrical transport in
nano-grain sized Ce0.9Gd0.1O2-d ceramics E
Ruiz-Trejo, J. Santoyo-Salazar, R
Vilchis-Morales, A. Bénitez-Rico, F.
Gómez-García, C. Flores-Morales, J.
Chávez-Carvayar, G. Tavizon
Magnetics Properties of melt-spun FeMnAlB
alloys I Betancourt, F Nava J. Magnetism and
Magnetic Mat. 316 (2007) e885.
Ferromagnetic behaviour of carbon nanospheres
encapsulating silver nanoparticles R Caudillo, X
Gao, R Escudero, M José-Yacaman, JB
Goodenough Phys. Rev. B 74 (2006) 214418
8
NANOCOMPOSITOS
Nanocompositos en forma de película delgada y
Nanocompositos en bulto
9
NANOCOMPOSITOS
Nanocompositos en forma de película delgada y
Nanocompositos en bulto
Correlations between microstructure of
plasma-modified gold nanoclusters and their
optical properties Superlattices and
Microstructures 43 (2008) 454 J Fandiño, MF
García-Sánchez, G. Santana, A. Crespo, JC Alonso,
A. OLiver
Burning rate, mechanical and theological
properties of HIPS-PET and clay
nanocomposites Int. J. Polymeric Materials 57,
(2008) 417 G Sánchez-Olivares, A Sánchez-Solís, O
Manero.
Strong white and blue photoluminiscence from
silicon nanocrystals in SiNx grown by remote
PECVD using SiCl4/NH3 A Benami, G Santana, A
Ortíz, A Ponce, J Aguilar-Hernández, G
Contreras-Puente, JC Alonso Nanotechnology 18
(2007) 155704
Participantes Dr. J. C. Alonso, Dra. S. Rodil,
Dr. S. Muhl, Dr. T. Ogawa, Dr. O. Manero, Dra.
M. Estrada, Dr. R. Vera
10
Effect of metal salts in the optical properties
of polydiacetylenes J Luminescence (Press) JA
Díaz-Ponce, OG Morales-Saavedra, MF
Beristaín-Manterola, JM Hernández-Alcántara, T
Ogawa
Unbalanced magnetic field configuration plasma
and film properties J Phys Condens. Matter 18
(2006) S1703 SE Rodil, JJ Olaya
Tesis de maestría. O. García/SE
Rodil Nanocompositos carbono-plata
11
Nanoporous Materials
MATERIALES NANOPOROSOS
Porosidad Nanométrica
12
MATERIALES NANOPOROSOS
Porosidad Nanométrica
Ellipsometry and ab initio approaches to the
refractive index of porous silicon J Phys
Condens Mater 19 (2007) 395010 R Cisneros, C
Ramírez, C Wang
Hydrogen storage in porous Cyanometallates Role
of the exchange alkali metal J. Phys Chem C 112
(2008) 5589 L Reguera, J Balmaseda, LF del
Castillo, Reguera
129Xe NMR spectroscopy study of porous
Cyanometallates Langmuir 23 (2007) 5742 E Lima, J
Balmaseda, E Reguera
Participantes Dr. L. F. del Castillo, Dr. J
Balmaseda, Dr. O. Manero, Dra. M. Estrada, Dr. C.
Wang
13
Simulation and Theory
SIMULACIÓN Y TEORÍA
Conocimiento Fundamental y Predicción
14
SIMULACIÓN Y TEORÍA
Conocimiento Fundamental y Predicción
The energetics of hydrogen adsorbed in nanoporous
carbon A simulational study J. Nin Cryst.
Solids 352 (2006) 1332 ERL Loustau, R Estrada, AA
Valladares
Theory of Raman scattering by phonons in
Germanium nanostructures Nanoscale Res. Lett. 3
(2008) 55 P Alfaro-Calderón, M Cruz-Irisson, C
Wang-Chen
Participantes Dr. C. Wang, Dra. M. Beltrán, Dra.
A. M. Martínez, Dr. R. Salcedo, Dr. L. E.
Sansores, Dr. A. Valladares
15
Rings, towers, cages of ZnO Eur. Phys. JD 43
(2007) 221 AC Reber, SN Khanna, JS Hunjan, MR
Beltrán
Crystalline and amorphous nanostructures in
porous silicon J. Non-Cryst. Solids 354 (2008)
2200 ERL Loustau, AA Valladares
Theoretical study of the novel sandwich compound
Au3Cl3Tr22 J. Mol Model 14 (2008) 417 J Muñiz,
LE Sansores, A Martínez, R Salcedo
16
NANOESTRUCTURAS BASADAS EN CARBONO
Nanotubos y Grafeno
17
NANOESTRUCTURAS BASADAS EN CARBONO
Nanotubos y Grafeno
Síntesis de Nanotubos de carbono por arco
catódico. U. Morales/ SE Rodil Tesis de
Licenciatura (2008)
Optical properties of carbon nanofibers using
carbon disulfide as precursor Optical Materials
29 (2006) 122 D Mendoza
Participantes Dr. R. Escudero, Dra. S. E. Rodil,
Dr. S. Muhl, Dr. D. Mendoza
Síntesis de Nanotubos de carbono por CVD
ferroceno-camphor. O. Pizano/ S Muhl Tesis de
Maestría
18
Molecular Materials
MATERIALES MOLECULARES
Teoría y diseño de dendrímeros
19
MATERIALES MOLECULARES
Teoría y diseño de dendrímeros
Theoretical design of dendrimeric fractal
patterns for the encapsulation of a family of
drugs salicylanilides Tetrahedron 62 (2006)
12116 D Soto-Castro, A Evangelista-Lara, P
Guadarrama
Ring opening of cyclohexene via metathesis by
ruthenium carbene complexes. A computational
study Organometallics 26 (2007) 4491 S Fomine, MA
Tlenkopatchev
Participantes Dr. S. Fomine, Dra. P. Guadarrama
20
PROGRAMAS DE POSGRADO
21
GRACIAS
22
MATERIALES CON ESTRUCTURA NANOMÉTRICA
Materiales Granulares y Partículas con
Dimensiones Nanométricas
  • OBJETIVOS
  • Desarrollo de materiales con estructura
    nanométrica controlar el mecanismo de
    crecimiento, ya que en general se necesita una
    alta velocidad de nucleación combinada con una
    baja taza de crecimiento de los granos.
  • Encontrar las relaciones entre proceso-estructura-
    propiedades.
  • Desarrollar nuevas herramientas para el estudio
    de la estructura nanométrica.
  • Formar dispositivos básicos que permitan evaluar
    la funcionalidad de los materiales, de acuerdo a
    la aplicación propuesta.

23
NANOCOMPOSITOS
Nanocompositos en forma de película delgada y
Nanocompositos en bulto
  • OBJETIVOS
  • Estudiar el efecto de la interacción entre las
    interfases matriz-nanopartícula en las
    propiedades del nanocomposito.
  • Desarrollar métodos de control innovadores para
    la producción de nanocompositos en cada una de
    sus posibles dimensiones espaciales.
  • Desarrollar estrategias que permitan realizar la
    caracterización de los sistemas en la escala
    nanométrica.
  • Desarrollar métodos efectivos que permitan
    obtener la correlación entre las propiedades de
    la fase nanométrica y la matriz, así como el
    efecto de la estructura y el método de
    procesarlas.
  • Diseñar y producir nanocompositos para
    aplicaciones específicas

24
SIMULACIÓN Y TEORÍA
Conocimiento Fundamental y Predicción
  • OBJETIVOS
  • Entender el comportamiento de las propiedades de
    los nanomateriales.
  • En los casos posibles establecer tendencias de
    comportamiento.
  • Elaborar teorías que expliquen el comportamiento
    de los nanomateriales
  • Implementar teorías o simulaciones que junto con
    los resultados experimentales permitan el
    desarrollo de materiales ad hoc.

25
MATERIALES NANOPOROSOS
Porosidad Nanométrica
  • OBJETIVOS
  • Lograr el control del tamaño y distribución de
    los poros a diferentes escalas y estructuras.
  • Implementar teorías o simulaciones teóricas que
    permitan diseñar materiales nanoporosos con
    propiedades de atrapamiento, filtrado o
    adsorción/absorción especificas.
  • Desarrollar modificaciones estructurales para
    mejorar las características químicas
    superficiales y la estabilidad térmica.
  • Desarrollar estrategias de funcionalización
    superficial para las aplicaciones de adsorción
    selectiva, inmovilización molecular y separación.

26
NANOESTRUCTURAS BASADAS EN CARBONO
Nanotubos y Grafeno
  • OBJETIVOS
  • Desarrollar la capacidad de sintetizar
    nanoestructuras de carbono, encontrando formulas
    novedosas que permitan mejorar la producción,
    calidad o pureza.
  • Estudiar detalladamente el efecto de las
    condiciones de crecimiento en la estructura y
    propiedades de las nanoestructuras producidas,
    con la finalidad de lograr el control sobre los
    procesos.
  • Investigar y probar posibles aplicaciones para
    las nanoestructuras producidas dentro de este
    proyecto.
  • Investigar propiedades fundamentales de las
    nanoestructuras de carbono.

27
MATERIALES MOLECULARES
Teoría y diseño de dendrímeros
  • OBJETIVOS
  • Diseñar, de manera más racional, dendrímeros para
    aplicaciones específicas, haciendo uso de
    herramientas de química computacional para luego
    llevar a cabo su síntesis en el laboratorio.
  • Explorar el efecto real de la generación
    dendrimérica (tamaño del dendrímero) para evitar
    procesos costosos de síntesis de crecimiento de
    la macromolécula cuando esto ya no significa una
    mejora en sus propiedades para una aplicación
    específica.
  • Considerar el uso de técnicas de caracterización
    más sofisticadas (técnicas de dispersión de luz y
    microscopias) para estudiar este tipo de
    materiales con estructura poco convencional.
  • Evaluar, de manera multidisciplinaria, las
    aplicaciones para las cuales un dendrímero fue
    diseñado.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com