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Memoria PDF - Materials Science Institute of Madrid - Consejo ...

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Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong><br />

<strong>Materials</strong> <strong>Science</strong> <strong>Institute</strong> <strong>of</strong> <strong>Madrid</strong><br />

<strong>Memoria</strong> de Actividades<br />

Annual Report<br />

2007<br />

Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong><br />

<strong>Consejo</strong> Superior de Investigaciones Científicas<br />

Cantoblanco, 28049 <strong>Madrid</strong><br />

Teléfonos: 91 334 90 00 Fax: 91 372 06 23<br />

http://www.icmm.csic.es


Portada: de arriba a abajo y de izquierda a derecha.<br />

Figura 1: Nanopartículas de magnetita sintetizadas por descomposición<br />

térmica de precursores de hierro en disolventes orgánicos en<br />

presencia de tensioactivos.<br />

A. G. Roca, M. P. Morales y C. J. Serna, Departamento de Materiales<br />

Particulados.<br />

Figura 2: Óxido de Magnesio crecido sobre Silicio. La imagen AFM<br />

muestra el facetamiento de la superficie del óxido formando cristales.<br />

L. Álvarez, I. Preda, L.Soriano y J. Méndez. Departamento de<br />

Física e Ingeniería de Superficies.<br />

Figura 3: Imagen (5μmx5μm) de Microscopía de Fuerzas (SFM) mostrando<br />

una morfología tipo flor observada en una lámina de siliciuro<br />

de hierro. Obtuvo el quinto premio del concurso International Scanning<br />

Probe Microscope Image Prize 2007. C. Munuera, N. Galiana,<br />

M. Alonso, A. Ruiz, C. Ocal.<br />

Figura 4: Topografía de una muestra de BTO crecida por sputtering<br />

sobre STO. (Tamaño de la imagen: 6 μm x 6 μm). W. Rosa, M.<br />

Jaafar, A. Asenjo, M. García. Departamento de Propiedades Ópticas,<br />

Magnéticas y de Transporte.<br />

Figura 5: Micrografía de SEM de la fase Bi 14 Mo 5 O 36 , obtenida a baja<br />

temperatura. E. Vila, A. Landa, A.Castro, Departamento de Sólidos<br />

Iónicos.<br />

Figura 6: Imagen topográfica de Si depositado sobre Ag(110) a temperatura<br />

ambiente. M.A. Valbuena , J. Ávila, M.E. Dávila, C. Leandri ,<br />

B. Aufray , G. Le Lay , M.C. Asensio<br />

Figura 7: Dominios entrecruzados observados por Microscopía<br />

Electrónica de Transmisión. J. Ricote, M. Algueró, R. Jiménez, P. Ramos.<br />

Departamento de Materiales Ferroeléctricos.<br />

Figura 8: Patrón experimental 2-D de difracción obtenido con radiación<br />

sincrotrón en incidencia rasante de nanoestructuras ferroeléctricas<br />

de PbTiO 3. Foto de portada de Nanotechnology, 18(37),<br />

2007. M L Calzada, M Torres, L E Fuentes-Cobas, A Mehta, J Ricote,<br />

L Pardo.<br />

Figura 9: Imagen obtenida con el microscopio óptico de una estructura<br />

autoensamblada de partículas de poliestireno de 700 nm.<br />

A. Blanco, Departamento de Propiedades Ópticas, Magnéticas y de<br />

Transporte.<br />

Figura 10: Efecto de una protuberancia suave de forma Gaussiana<br />

en la densidad de estados local de una lámina de grafeno. F. de<br />

Juan, A. Cortijo, M.A.H. Vozmediano. Departamento de Teoría de la<br />

Materia Conensada.<br />

Figura 11: Proyecto Agencia Espacial Europea. Superficie para inhibir<br />

el efecto multipactor en las guias de onda embarcadas en satélites<br />

espaciales de comunicación terrestre. I. Montero, L. Aguilera,<br />

L. Galán.<br />

Figura 12: Primeros estadios del crecimiento epitaxial de Si sobre<br />

Si(100) por MBE. SEM: F. Esteban; MBE growth: M.Alonso, A. Ruiz.<br />

Departamento de Intercaras y Crecimiento.<br />

Figura 13: Imagen de MEB de un bio-nanocomposite sepiolita-quitosano<br />

preparado por técnicas criogénicas direccionales. E. Ruiz-<br />

Hitzky, M.A. Camblor, P. Aranda, M. Darder, A. Valera. Departamento<br />

de Materiales Porosos y Compuestos de Intercalación.<br />

Figura 14: (a) Curvas de poder de frenado electrónico y nuclear en<br />

cristales de LiNbO 3 irradiados con flúor (línea contínua), oxígeno<br />

(discontínua) y magnesio (rayas y puntos); (b) capa amorfa enterrada<br />

(banda verde) generada cerca del máximo de la curva de frenado<br />

electrónico y (banda naranja) región de daño nuclear y de implantación<br />

de iones. J. Olivares, A. García-Navarro, G. García, F. Agulló-<br />

López, F. Agulló-Rueda, A. García-Cabañes, M. Carrascosa.<br />

Figura 15: Crecimiento epitaxial de nanopartículas de wolframio<br />

sobre superficies de alúmina. T. Rodriguez-Suarez, L.A. Díaz, S.<br />

Lopez-Esteban, C. Pecharromán, A. Esteban-Cubillo, L. Gremillard,<br />

R. Torrecillas y J.S. Moya.<br />

Figura 16: Ajuste a una función sec 2 (línea) de la autocorrelación de<br />

un pulso láser de 53 fs obtenido en el monocristal de Yb:NaY(WO 4 ) 2<br />

(izquierda), con diversos entornos cristalinos (arriba a la derecha).<br />

Grupo de Materiales Láser y Electroactivos. C. Zaldo, C. Cascales,<br />

M.D. Serrano, M. Rico, X. Han, A. García-Cortés, J.M. Cano-Torres.<br />

Foto de fondo: ICMM. Carlos (Morgan) Arroyo<br />

Cover: From top to bottom and left to right.<br />

Figure 1: Magnetite nanoparticles synthesized by thermal decomposition<br />

<strong>of</strong> iron precursors in a organic solvent in the presence <strong>of</strong><br />

surfactants.<br />

A. G. Roca, M. P. Morales y C. J. Serna, Department <strong>of</strong> Particulate<br />

<strong>Materials</strong>.<br />

Figure 2: Magnesium oxide grown on a silicon surface. This AFM<br />

image shows the faceting <strong>of</strong> the oxide surface in crystals. L. Álvarez,<br />

I. Preda, L. Soriano and J. Méndez. Surfaces Physics and Engineering<br />

Department.<br />

Figure 3: Scanning Force Microscopy image (5μmx5μm) <strong>of</strong> a flowerlike<br />

morphology observed on an iron silicide film. This image has<br />

been awarded the Fifth Prize <strong>of</strong> the International Scanning Probe<br />

Microscope Image Prize 2007. C. Munuera, N. Galiana, M. Alonso,<br />

A. Ruiz, C. Ocal.<br />

Figure 4: AFM image <strong>of</strong> BTO thin film deposited by sputtering onto<br />

STO. Image size: 6 μm x 6 μm. W. Rosa, M. Jaafar, A. Asenjo, M. García.<br />

Department <strong>of</strong> Optical, Magnetic and Transport Properties.<br />

Figure 5: SEM micrograph <strong>of</strong> the Bi 14 Mo 5 O 36 phase obtained at lowtemperature.<br />

E. Vila, A. Landa, A.Castro, Department <strong>of</strong> Ionic Solids.<br />

Figure 6: Topographic image <strong>of</strong> 0.25 monolayer <strong>of</strong> Si deposited<br />

on Ag(110) at room temperature. M.A. Valbuena , J. Ávila, M.E.<br />

Dávila,C. Leandri , B. Aufray , G. Le Lay , M.C. Asensio<br />

Figure 7: Crosshatched domains observed by Transmission Electron<br />

Microscopy. J. Ricote, M. Algueró, R. Jiménez, P. Ramos. Department<br />

<strong>of</strong> Ferroelectric <strong>Materials</strong>.<br />

Figure 8: Experimental 2-D diffraction pattern obtained by synchrotron<br />

radiation grazing incidence scattering <strong>of</strong> ferroelectric PbTiO 3<br />

nanostructures. Cover page <strong>of</strong> Nanotechnology, 18(37), 2007. M L<br />

Calzada, M Torres, L E Fuentes-Cobas, A Mehta, J Ricote, L Pardo.<br />

Figure 9: Optical microscope image from a self-assembled structure<br />

<strong>of</strong> 700 nm polystyrene spehres. A. Blanco, Department <strong>of</strong> Optical,<br />

Magnetic and Transport Properties.<br />

Figure 10: Effect <strong>of</strong> a smooth curved Gaussian bump in the local<br />

density <strong>of</strong> states <strong>of</strong> a graphene sheet. F. de Juan, A. Cortijo, M.A.H.<br />

Vozmediano. Department <strong>of</strong> Condensed Matter Theory.<br />

Figure 11: European Space Agency Project. Surface to inhibit the<br />

Multipactor effect in waveguides for satellite communications. I.<br />

Montero, L. Aguilera, L. Galán.<br />

Figure 12: First stages <strong>of</strong> the epitaxial growth <strong>of</strong> Si on Si(100) by<br />

MBE. SEM: F. Esteban; MBE growth: M.Alonso, A. Ruiz. Department<br />

<strong>of</strong> Interfaces and Growth.<br />

Figura 13: SEM image <strong>of</strong> a chitosan-sepiolite bio-nanocomposite<br />

prepared by directional freeze-drying techniques. E. Ruiz-Hitzky,<br />

M.A. Camblor, P. Aranda, M. Darder, A. Valera. Department <strong>of</strong> Porous<br />

<strong>Materials</strong> & Intercalation Compounds.<br />

Figura 14: (a) Electronic and nuclear stopping power curves for<br />

LiNbO 3 crystals irradiated with fluor (continuous lines), oxygen<br />

(dashed) and magnesium (dashed-dotted); (b) Generated buried<br />

amorphous layer (green strip) near the maximum <strong>of</strong> the electronic<br />

stopping curves. The orange strip indicates the region <strong>of</strong> nuclear<br />

damage and ion implantation. J. Olivares, A. García-Navarro,<br />

G. García, F. Agulló-López, F. Agulló-Rueda, A. García-Cabañes, M.<br />

Carrascosa.<br />

Figure 15: Epitaxial growth <strong>of</strong> monodispersed tungsten nanoparticles<br />

on alumina surfaces. T. Rodriguez-Suarez, L.A. Díaz, S. Lopez-<br />

Esteban, C. Pecharromán, A. Esteban-Cubillo, L. Gremillard, R. Torrecillas<br />

y J.S. Moya.<br />

Figure 16: Fit to a sech 2 function (line) <strong>of</strong> the autocorrelation (points)<br />

<strong>of</strong> a 53 fs laser pulse obtained in a Yb:NaY(WO 4 ) 2 single crystal<br />

(left), with several crystal environments (up/right). Laser and Electroactive<br />

<strong>Materials</strong> Group. C. Zaldo, C. Cascales, M.D. Serrano, M.<br />

Rico, X. Han, A. García-Cortés, J.M. Cano-Torres.<br />

Background picture: ICMM. Carlos (Morgan) Arroyo<br />

Editores / Editors: Drs. F. Soria, E. Vila y D. J.I. Reguera. Diseño / Design and Lay-out: J.I. Reguera (ICMM)<br />

Impresión / Printed by: P.G.M. Número de ejemplares / Number <strong>of</strong> copies: 700<br />

Nuestro agradecimiento a todo el personal del Instituto que ha colaborado en la realización de esta <strong>Memoria</strong>.<br />

We deeply thank the <strong>Institute</strong>’s personnel for their cooperation


Índice<br />

El ICMM en 2007 1<br />

Análisis comparativo 1996-2007 27<br />

1 Estructura del Instituto 35<br />

1.1 Organigrama 37<br />

1.2 Dirección 39<br />

1.3 Junta y Claustro 39<br />

1.4 Comisiones internas 41<br />

1.5 Departamentos de Investigación 42<br />

Grupos de Investigación 52<br />

1.6 Unidades de Apoyo 54<br />

1.7 Técnicas y equipos 59<br />

2 Actividades 61<br />

2.1 Proyectos de investigación 63<br />

Financiación de la Unión Europea 63<br />

Financiación de la industria 64<br />

Financiación de la CICYT y SEUID y MEC 66<br />

Financiación de la Comunidad Autónoma de <strong>Madrid</strong> 73<br />

Participación de personal del ICMM en Proyectos de otros Centros 74<br />

2.2 Líneas de investigación 75<br />

1. Ecomateriales, energía y medio ambiente 81<br />

2. Materiales fotónicos 91<br />

3. Materiales funcionales y multifuncionales 99<br />

3a. Aplicaciones e interacciones magnéticas 101<br />

3b. Aplicaciones e interacciones eléctricas 107<br />

3c. Aplicaciones catalíticas 109<br />

3d. Ferroeléctricos 112<br />

3e. Moleculares 121<br />

3f. Aplicaciones para espintrónica 123<br />

3g. Aplicaciones estructurales 126<br />

4. Materiales híbridos y biomateriales 129<br />

5. Nanomateriales, nanociencia y nanotecnología 137<br />

6. Superficies funcionales, Intercaras y estructuras de dimensiones reducidas 157<br />

7. Teoría de materiales 165<br />

2.3 Actividades de formación 176<br />

Tesis doctorales 176<br />

Tesis de lincenciatura 177<br />

2.4 Congresos y reuniones, cursos y seminarios 178<br />

Asistencia a congresos y reuniones 178<br />

Seminarios organizados por el ICMM 178<br />

Cursos y seminarios impartidos en otros Centros 181<br />

3 Cooperación científica 185<br />

3.1 Unidades asociadas al ICMM 187<br />

3.2 Convenios y acciones integradas con organismos extranjeros 188<br />

3.3 Estancias de investigadores del ICMM en el extranjero (>15 días) 189<br />

3.4 Estancias de investigadores extranjeros en el ICMM (>15 días) 190<br />

4 Actividades Culturales 191<br />

4.1 Coral 193<br />

4.2 Grupo de teatro 194<br />

4.3 Concierto: Piano, violín y voz 195<br />

4.4 Concurso Internacional SPMage07 196


Content<br />

The ICMM in 2007 1<br />

Comparative Analysis 1996-2007 27<br />

1 <strong>Institute</strong> Organization 35<br />

1.1 Organization 37<br />

1.2 Directorate 39<br />

1.3 <strong>Institute</strong> and Scientific Boards 39<br />

1.4 Internal Commissions 41<br />

1.5 Research Departments 42<br />

Research Groups 52<br />

1.6 Supports Units 54<br />

1.7 Techniques and Equipments 59<br />

2 Activities 61<br />

2.1 Research Projects 63<br />

Financed by the European Union 63<br />

Financed by the Industry 64<br />

Financed by the CICYT, SEUID and MEC 66<br />

Financed by the CAM 73<br />

Personnel <strong>of</strong> ICMM in projects <strong>of</strong> other research Centres 74<br />

2.2 Lines <strong>of</strong> Research 75<br />

1. Ecomaterials, Energy and Environmental Care 81<br />

2. Photonic <strong>Materials</strong> 91<br />

3. Functionals and Multi-Functional <strong>Materials</strong> 99<br />

3a. Magnetic Applications and Interactions 101<br />

3b. Electric Applications and Interactions 107<br />

3c. Catalitic Applications 109<br />

3d. Ferroelectrics 112<br />

3e. Moleculars 121<br />

3f. Applications for Spintronics 123<br />

3g. Structural Applications 126<br />

4. Hybrid <strong>Materials</strong> and Biomaterials 129<br />

5. Nanomaterials, Nanoscience and Nanotechnology 137<br />

6. Functional Surfaces, Interfaces, and Structures <strong>of</strong> Small Dimensions 157<br />

7. Theory <strong>of</strong> <strong>Materials</strong> 165<br />

2.3 Ph.D. Formation 176<br />

Ph.D. Thesis 176<br />

B.Sc. Thesis 177<br />

2.4 Congresses, Meetings and Seminars 178<br />

Assistance to Congresses and Meetings 178<br />

Seminars organized by ICMM 178<br />

Courses and Seminars given by ICMM’s Personnel in other Centres 181<br />

3 Scientific Cooperation 185<br />

3.1 Associated Units 187<br />

3.2 Cooperation with Foreign Institutions 188<br />

3.3 Visits <strong>of</strong> ICMM Scientists abroad (>15 days) 189<br />

3.4 Visits <strong>of</strong> Foreign Scientists to ICMM (>15 days) 190<br />

4 Actividades Culturales 191<br />

4.1 Choir 193<br />

4.2 ICMM Theater Group 194<br />

4.3 Concert: Piano, violin and voice 195<br />

4.4 International Contest <strong>of</strong> SPM images SPMage07 196


El ICMM en 2007<br />

ICMM in 2007


El Instituto de Ciencia de<br />

Materiales de <strong>Madrid</strong> en 2007<br />

El Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong> (ICMM)<br />

es un Instituto del <strong>Consejo</strong> Superior de Investigaciones<br />

Científicas (CSIC), perteneciente al Área de Ciencia y<br />

Tecnología de Materiales, una de las ocho Áreas en que<br />

el CSIC divide su actividad investigadora.<br />

La misión del ICMM es generar nuevos conocimientos<br />

básicos y aplicados en materiales y procesos con alto<br />

valor añadido y su transferencia a los sectores productivos<br />

de ámbito local, nacional y europeo. De manera<br />

subsidiaria a lo anterior, la formación de nuevos pr<strong>of</strong>esionales<br />

en el campo de los materiales y la divulgación<br />

del conocimiento científico.<br />

El objetivo del ICMM es convertirse en un centro de<br />

referencia internacional en el área de los materiales<br />

con alto impacto tecnológico, que contribuya de manera<br />

efectiva a la sociedad del conocimiento. Debemos<br />

ser un polo de atracción tanto para los nuevos pr<strong>of</strong>esionales<br />

que demanden formación como para investigadores<br />

establecidos que necesiten complementar su<br />

actividad.<br />

Simultáneamente, el ICMM debe ser un referente nacional<br />

de la industria innovadora de base tecnológica con<br />

particular incidencia en la escala nanoscópica y otras<br />

temáticas emergentes de materiales.<br />

Plantilla<br />

La tabla 1 refleja la distribución del personal según el<br />

tipo de relación contractual con la Administración General<br />

del Estado, mientras que en las Figs. 1 y 2 se<br />

muestra la distribución por edad, y categoría pr<strong>of</strong>esional<br />

y sexo del personal científico.<br />

El personal realiza su actividad integrándose en Departamentos<br />

y Unidades de Apoyo.<br />

Departamentos<br />

-Física e Ingenieria de Superficies<br />

-Intercaras y Crecimiento<br />

-Materiales Ferroeléctricos<br />

-Materiales Porosos y Compuestos de Intercalación<br />

-Materiales Particulados<br />

-Propiedades Ópticas, Magnéticas y de Transporte<br />

-Síntesis y Estructura de Óxidos<br />

-Sólidos Iónicos<br />

-Teoría de la Materia Condensada<br />

The <strong>Materials</strong> <strong>Science</strong><br />

<strong>Institute</strong> <strong>of</strong> <strong>Madrid</strong> in 2007<br />

The Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong> (ICMM)<br />

is an institute <strong>of</strong> the <strong>Consejo</strong> Superior de Investigaciones<br />

Cientificas (CSIC) (Spanish National Research Council),<br />

belonging to the Area <strong>of</strong> <strong>Science</strong> and Technology<br />

<strong>of</strong> <strong>Materials</strong>, one <strong>of</strong> the eight Areas in which the CSIC<br />

organises its research activities.<br />

ICMM mission is to create new fundamental and applied<br />

knowledge in materials with a high added value, their<br />

processing and their transfer to the productive sectors<br />

at local, national and European scales. In a subsidiary<br />

way to that mentioned above, the training <strong>of</strong> new pr<strong>of</strong>essionals<br />

in the field <strong>of</strong> <strong>Materials</strong> and ICMM aims to<br />

the dissemination <strong>of</strong> the scientific knowledge.<br />

The objective <strong>of</strong> the ICMM is to become a Centre for<br />

international reference in <strong>Materials</strong> with high technological<br />

impact, contributing in an effective manner to the<br />

development <strong>of</strong> the Knowledge Society. We should be a<br />

pole <strong>of</strong> attraction either for the new pr<strong>of</strong>essionals demanding<br />

training, as well as for established scientists<br />

requiring to enlarge or renewal their knowledge.<br />

Simultaneously, ICMM should become a national reference<br />

for the innovative industry with technological<br />

base, particularly at the nanoscopic scale and about<br />

other emergent subjects on materials.<br />

Staff<br />

Table 1 indicates the personnel distribution by Pr<strong>of</strong>essional<br />

Categories and by their relationship with<br />

the Central Spanish Administration, while Figs. 1 and<br />

2 show the distribution by age, and pr<strong>of</strong>essional category<br />

and sex <strong>of</strong> the scientific personnel.<br />

ICMM personnel perform their activities in Departments<br />

and Support Units.<br />

Departments<br />

-Surface Physics and Engineering<br />

-Interfaces and Growth<br />

-Ferroelectric <strong>Materials</strong><br />

-Porous <strong>Materials</strong> and Intercalation Compounds<br />

-Particulate <strong>Materials</strong><br />

-Optical, Magnetic, and Transport Properties<br />

-Synthesis and Structure <strong>of</strong> Oxides<br />

-Ionic Solids<br />

-Condensed Matter Theory<br />

3


Unidades de Apoyo<br />

Generales<br />

- Administración y Secretaría<br />

- Almacén<br />

- Biblioteca<br />

- Electrónica<br />

- Mantenimiento edificio<br />

- Informática<br />

- Reprografía<br />

- Taller mecánico<br />

Instrumentales<br />

Análisis composicional y estructural<br />

- Análisis Químico<br />

- Análisis Térmico<br />

- Difracción de Rayos X<br />

- Microscopía Electrónica de Transmisión<br />

- Microscopía Electrónica de Barrido<br />

Caracterización eléctrica y magnética<br />

- Resonancia Magnética Nuclear<br />

- Magnetómetro SQUID<br />

- Magnetometría VSM<br />

Caracterización óptica<br />

- Espectroscopia IR<br />

Preparación de muestras<br />

- Preparación de muestras<br />

- Procesado y caracterización de materiales<br />

- Ultra Alto Vacío<br />

4<br />

Support Units<br />

Generals<br />

- Administration<br />

- Warehouse<br />

- Library<br />

- Electronic Workshop<br />

- Building Maintenance<br />

- Computational and Network Assistance<br />

- Reprography<br />

- Mechanical Workshop<br />

Instrumentals<br />

Compositional and Structural Analysis<br />

- Chemical Analysis<br />

- Thermal Analysis<br />

- X-ray Diffraction<br />

- Transmission Electron Microscopy<br />

- Scanning Electron Microscopy<br />

Electrical and Magnetic Characterization<br />

- Nuclear Magnetic Resonance<br />

- SQUID Magnetometry<br />

- Vibrating Sample Magnetometry<br />

Optical Characterization<br />

- IR Spectroscopy<br />

Sample Preparation<br />

- Sample Preparation<br />

- Processing and Characterization<br />

- Ultra High Vacuum


Presupuesto Budget<br />

El ICMM se financia a través de los fondos propios del<br />

CSIC, que cubren los gastos de personal y edifício. La<br />

actividad científica se financia a través de los Planes<br />

Nacionales de I+D de la Dirección General de Investigación<br />

del Ministerio de Educación y Ciencia, los programas<br />

de la Comunidad Autónoma de <strong>Madrid</strong> (CAM),<br />

contratos con la Industria, y c<strong>of</strong>inanciación mediante<br />

Acciones Especiales del propio CSIC.<br />

La tabla 2 refleja el presupuesto total del Instituto. Debemos<br />

indicar que la amortización del edificio (13,2<br />

millones de euros) no está incluida. Este presupuesto<br />

está visualizado en las Figs. 3 a 5.<br />

La Fig. 3 refleja la distribución de los ingresos por el<br />

Organismo financiador, mientras que la Fig. 4 describe<br />

los ingresos obtenidos por capítulos presupuestarios.<br />

La Fig. 5 muestra la distribución del gasto por capítulos<br />

presupuestarios.<br />

The ICMM finances part <strong>of</strong> its activities through the<br />

National R+D Programs on New <strong>Materials</strong> and Advancement<br />

<strong>of</strong> Scientific Knowledge (MEC). One part <strong>of</strong> the<br />

activity <strong>of</strong> the <strong>Institute</strong> is conducted through an important<br />

number <strong>of</strong> projects funded by EU programs. Another<br />

source <strong>of</strong> funding is the Autonomous Region <strong>of</strong><br />

<strong>Madrid</strong> (CAM). Collaboration with national industries is<br />

done through research contracts or in the frame <strong>of</strong> <strong>of</strong>ficial<br />

programs. Complementary financing comes also<br />

through the Especial Actions program <strong>of</strong> CSIC.<br />

Table 2 reflects the total budget <strong>of</strong> the <strong>Institute</strong>. We<br />

must indicate that the building cost redemption (13.2<br />

million euros) is not included. Graphically this budget<br />

is visualized in Figs. 3 to 5.<br />

Figs. 3 and 4 depict the <strong>Institute</strong> income for the fiscal<br />

year versus Financing Agency, and versus Administrative<br />

Chapters, respectively.<br />

Fig. 5 shows the total expenditure distributed in the<br />

different budget chapters.<br />

7


Resultados científicos<br />

Los resultados de nuestra actividad se resumen en las<br />

tabla 3 y 4. La tabla 3 indica el número de una actividad<br />

científica determinada, mientras que la tabla 4 refleja<br />

el número de artículos publicados en una revista determinada<br />

ordenada por su factor de impacto.<br />

10<br />

Scientific Results<br />

The results <strong>of</strong> our activities are summarized in tables<br />

3 and 4. Table 3 itemizes the <strong>Institute</strong> activities, while<br />

Table 4 shows the number <strong>of</strong> scientific papers published<br />

in a specific journal arranged by their Impact Factor<br />

(SCI).


Proyectos de Investigación<br />

Como resumen de los proyectos actualmente en curso<br />

destacamos aquellos que han conseguido mayor financiación.<br />

1. Proyectos con financiación de la Unión<br />

Europea | Projects financed by the European<br />

Union<br />

1. Anchoring <strong>of</strong> metal-organic frameworks, MOFs,<br />

to surfaces (NMP4-CT-2006-032109).<br />

Periodo: 2007 - 2010<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe total (euros): 334.000<br />

Investigador principal: Ocal, C.<br />

Investigadores: Asenjo, A.<br />

Becarios y Doctorandos: Munuera, C.; Jaafar, M.<br />

2. Molecular imaging. (LSHG-CT-2003-503259).<br />

Periodo: 1/1/2004 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: VI Programa Marco de la U.E.<br />

Importe total proyecto (euros): 313.567<br />

Investigador principal: Nieto-Vesperinas, M.<br />

Investigadores: Blanco Jimenez, L.A.<br />

Becarios y Doctorandos: García Pomar, J.L.; Sburlan, S.<br />

3. Bio-imaging with smart functional nanoparticles<br />

(BONSAI, 37639).<br />

Periodo: 8/11/2006 - 7/11/2009<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe total (euros): 250.000 euros<br />

Investigador principal: Veintenillas Verdaguer, S.<br />

Investigadores: Tartaj Salvador, P.; Gonzalez Carreño,<br />

T.; Serna Pereda, Carlos; Morales Herrero, M.P.<br />

2. Proyectos con financiación de la industria |<br />

Projects financed by Industry<br />

1. Desarrollo y obtencion de nanomateriales<br />

innovadores con nanotecnologias orientadas<br />

Periodo: 1/1/2007 - 30/12/2010<br />

Fuente de financiación: Proyecto CENIT-DOMINO con<br />

la empresa Tolsa SA<br />

Importe total (euros): 223.475<br />

Investigador principal: Moya, J.S.<br />

Investigadores: Pecharroman, C.<br />

Becarios y Doctorandos: Pina, R.; Esteban., L.<br />

2. Contrato para el estudio del comportamiento<br />

a hidruracion de materiales de vainas de<br />

combustible nuclear en condiciones de fallo<br />

primario (HZIR_CAIII).<br />

Periodo: 1/10/2004 - 30/4/2007<br />

Fuente de financiación: Iberdrola y Westighouse Atom<br />

Importe total (euros): 208.000<br />

Investigador principal: Sacedon J. L.<br />

Investigadores: Moya, J.S.; Diaz, M.<br />

Personal de apoyo: Alonso, C.E; Ortiz, J.; Rus, M.;<br />

Flores, F.; Cañas, M.<br />

Research Projects<br />

As a summary <strong>of</strong> the projects in progress, we list here<br />

those that are better financed.<br />

3. Material characterisation for plasma interaction<br />

análisis.<br />

Periodo: 1/2/2004 - 1/2/2007<br />

Fuente de financiación: Agencia Espacial Europea<br />

Importe total proyecto (euros): 100.000<br />

Investigador principal: Montero, I.<br />

Investigadores: Galán, L.; Sacedón,J.L.; de Segovia. J.L.<br />

Becarios y Doctorandos: Aguilera, L.; Nistal, F.J.<br />

3. Proyectos con financiación CICYT, SEUID y<br />

MEC | Projects Financed by CICYT, SEUID and<br />

MEC<br />

1. Magnetotransporte en nano y microhilos<br />

magneticos (MAT2007-65420-C02-01).<br />

Periodo: 1/10/2007 - 30/9/2010<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 346.000<br />

Investigador principal: Vázquez, M.<br />

Investigadores: Batallan, F.; Asenjo, A.; Badini, G.;<br />

Hernández, M.; Navas, D.; Pirota, K.; Knobel, M.; de la<br />

Prida, V.; Britel, M.R.<br />

Becarios y Doctorandos: Jaafar, M.; Sanz, R.; Torrejón,<br />

J.; Infante, G.; de Oliveira, W.; Shimode, A.<br />

2. Dinámica de espín en nanomateriales (MAT2007-<br />

66719-C03-01).<br />

Periodo: 1/10/2007 - 30/9/2010<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 326.000<br />

Investigador principal: González Fernández, J.M.<br />

Investigadores: Palomares, F.J.; Fesenko Morozova, O.;<br />

Cebollada Baratas, F.<br />

Becarios y Doctorandos: Paz Pérez de Colosía, E.;<br />

Atxitia Macizo, U.; Yanes Diaz, R.<br />

3. Materiales híbridos y bio-hibridos<br />

nanoestructurados basados en sólidos porosos<br />

y polimeros funcionales para sensores y otras<br />

aplicaciones avanzada (MAT2006-03356).<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/09/2009<br />

Fuente de financiación: CICYT<br />

Importe total (euros): 321.860<br />

Investigador principal: Ruiz-Hitzky, E.<br />

Investigadores: Camblor, M.A.; Aranda, P.; Martín-<br />

Luengo, M.A.; de Andrés, A.M.; Darder, M.<br />

Becarios y Doctorandos: Gómez-Avilés, A.<br />

11


Lista de Publicaciones<br />

Como resumen de nuestra producción científica medida<br />

en artículos, listamos, de los 346 reflejados en la<br />

Tabla 4, aquellos 10 publicados en las revistas de mayor<br />

impacto según el SCI y los 2 artículos más citados.<br />

Artículos publicados en las revistas de mayor<br />

impacto<br />

1. Substrate-induced bandgap opening in epitaxial<br />

graphene<br />

Zhou, S.Y.; Gweon, G.H.; Fedorov,A.V.; First,P.N.; De<br />

Heer,W.A.;Lee,D.H.; Guinea, F.; Neto, A.H.C.;Lanzara,A<br />

Nat. Mater. 6, 770-775 (2007)<br />

2. Preventing UV-light damage <strong>of</strong> light sensitive materials<br />

using a highly protective UV-absorbing coating<br />

Zayat, M.; Garcia-Parejo, P.; Levy, D.<br />

Chem. Soc. Rev. 36, 1270-1281 (2007)<br />

3. Functionalized carbon-silicates from caramel-sepiolite<br />

nanocomposites<br />

Gómez-Avilés,A.; Darder,M.; Aranda, P.; Ruiz-Hitzky, E.<br />

Angew. Chem. Int. Ed. 46, 923-925 (2007)<br />

4. Catalysis by gold I and III: A parallelism between<br />

homo- and heterogeneous catalysts for copper free<br />

Sonogashira cross-coupling reactions<br />

González-Arellano, C.; Abad, A.; Corma, A.; García, H.;<br />

Iglesias, M.; Sánchez, F.<br />

Angew. Chem. Int. Ed. 46, 1536-1538 (2007)<br />

5. Gold nanoparticles and gold(III) complexes as general<br />

and selective hydrosilylation catalysts<br />

Corma, A.;González-Arellano,C.;Iglesias,M.; Sánchez, F<br />

Angew. Chem. Int. Ed. 46, 7820-7822 (2007)<br />

Artículos más citados al cierre de la memoria<br />

1. WSXM: A s<strong>of</strong>tware for scanning probe microscopy<br />

and a tool for nanotecnology.<br />

Horcas, I.; Fernández, R.; Gómez-Rodríguez, J.M.;<br />

Colchero, J.; Gómez-Herrero, J.; Baró, A.M.<br />

Rev. Sci. Instrum. 78, 013705 (2007). (120 citas/cites)<br />

12<br />

Publications List<br />

As a summary <strong>of</strong> our scientific production measured in<br />

papers we highlight here, from the 346 listed in Table<br />

4, those 10 published in the journals <strong>of</strong> greater impact,<br />

according to the SCI and the 2 most cited.<br />

Papers published in the journals with higher<br />

impact index.<br />

6. Crossover site-selectivity in the adsorption <strong>of</strong> the<br />

fullerene derivative PCBM on Au(111)<br />

Écija, D.; Otero, R.; Sánchez, L.; Gallego, J.M.; Wang, Y.;<br />

Alcamí, M.; Martín, F.; Martín, N.; Miranda, R.<br />

Angew. Chem. Int. Ed. 46, 7874-7877 (2007)<br />

7. The challenge <strong>of</strong> ceramic/metal microcomposites<br />

and nanocomposites<br />

Moya, J.S.; López-Esteban, S.; Pecharromán, C.<br />

Prog. Mater. Sci. 52, 1017-1090 (2007)<br />

8. Magnetic properties <strong>of</strong> ZnO nanoparticles<br />

Garcia, M.A.; Merino, J.M.; Pinel, E.F.; Quesada, A.; de<br />

la Venta, J.; Gonzalez, M.L.R.; Castro, G.R.; Crespo, P.;<br />

Llopis, J.; Gonzalez Calbet, J.M.; Hernando, A.<br />

Nano Lett. 7, 1489-1494 (2007)<br />

9. Patterning polymeric structures with 2 nm resolution<br />

at 3 nm half pitch in ambient conditions<br />

Martínez, R.V.; Losilla, N.S.; Martínez, J.; Huttel, Y.; García,<br />

R.<br />

Nano Lett. 7, 1846-1850 (2007)<br />

10. An organic donor/acceptor lateral superlattice<br />

at the nanoscale<br />

Otero, R.; Écija, D.; Fernández, G.; Gallego, J.M.; Sánchez,<br />

L.; Martín, N.; Miranda, R.<br />

Nano Lett. 7, 2602-2607 (2007)<br />

Most cited papers at the time <strong>of</strong> writing the<br />

annual report<br />

2. Electron-phonon coupling and Raman spectroscopy<br />

in graphene.<br />

Neto, A.H.C.; Guinea, F.<br />

Phys. Rev. B 75, 045404 (2007). (35 citas/cites)


Anális Comparativo 1996-2007<br />

Comparative Analysis 1996-2007


Análisis Comparativo<br />

1996-2007<br />

La Fig. 6a muestra la evolución del personal científico<br />

y la Fig. 6b la evolución del personal de apoyo en el<br />

periodo considerado. De las figuras se deduce que el<br />

personal científico ha crecido lentamente, aunque con<br />

una edad media elevada (ver Fig. 1), mientras que el<br />

personal de apoyo funcionario ha aumentado en los<br />

últimos tres años.<br />

Comparative Analysis<br />

1996-2007<br />

Fig. 6a shows the histogram distribution <strong>of</strong> the evolution<br />

<strong>of</strong> the scientific personnel, while Fig. 6b shows the<br />

histogram distribution <strong>of</strong> the evolution <strong>of</strong> the support<br />

personnel. From the figures it is evident that the scientific<br />

personnel increased slowly, though with a high<br />

average age as reflected in Fig.1. However, the support<br />

personnel has increased in the last three years.<br />

29


La Fig. 7 muestra la evolución de los ingresos distribuidos<br />

por Organismo financiador desde 1996.<br />

La Fig. 8 muestra los gastos distribuidos por capítulos<br />

presupuestarios.<br />

30<br />

Fig. 7 indicates the <strong>Institute</strong> Incomes versus Financing<br />

Agency for the ten-year period beginning 1996.<br />

Fig. 8 shows the total expenditure distributed by budget<br />

chapters.


La Fig. 9 muestra la contribución de las diferentes partidas<br />

presupuestarias a los gastos de funcionamiento<br />

del Instituto, en los últimos diez años.<br />

Fig. 9 indicates the contribution <strong>of</strong> the different budget<br />

items to the operational costs, for the last ten years.<br />

31


En la Fig. 10 se recoge la evolución del número de artículos<br />

publicados y del valor medio del factor de impacto<br />

en los últimos diez años. La distribución de la<br />

calidad de las revistas está desglosada en la Fig. 11.<br />

32<br />

Fig. 10 shows the histograms <strong>of</strong> the total number <strong>of</strong><br />

papers and averaged factor, and Fig. 11 shows the detailed<br />

histograms <strong>of</strong> the Impact Factor <strong>of</strong> the papers for<br />

the last ten years.


La Fig. 12 recoge el número de citas por año de los<br />

artículos publicados en el ISI Web <strong>of</strong> Knowledge desde<br />

1996.<br />

La Fig. 13 recoge el número de seminarios impartidos<br />

en los diez últimos años junto con el número de tesis<br />

doctorales presentadas.<br />

Fig. 12 shows the number <strong>of</strong> citations <strong>of</strong> the papers<br />

published in the ISI Web <strong>of</strong> Knowledge per year since<br />

1966.<br />

Fig. 13 shows the number <strong>of</strong> seminars given at the <strong>Institute</strong>,<br />

jointly with the PhD Thesis presented at Universities.<br />

33


1<br />

Estructura del Instituto<br />

<strong>Institute</strong> Organization


1.1 Organigrama<br />

37


1.1<br />

38<br />

Organization Chart


1.2 Dirección<br />

Directorate<br />

Director/Director: Soria Gallego, Federico<br />

Vicedirector/Vicedirector: Serrano Hernández, Mª Dolores<br />

Gerente/Administrator: Azcúnaga Temprano, Mª Angeles<br />

1.3<br />

Junta de Instituto<br />

<strong>Institute</strong> Board<br />

Junta y Claustro<br />

<strong>Institute</strong> and Scientific Boards<br />

Presidente/President: Soria Gallego, Federico<br />

Secretaria/Secretary: Azcúnaga Temprano, Mª Angeles<br />

Vocales/Members:<br />

Aguado Sola, Ramón (Jefe Dpto.)<br />

Algueró Giménez, Miguel (Jefe Dpto.)<br />

Cascales Sedano, Concepción (Jefe Dpto.)<br />

Castro Lozano, Alicia (Jefe Dpto.)<br />

Esteban Betegón, Fátima (Rpte. Pers.)<br />

Gómez-Aleixandre, Cristina (Rpte. Pers.)<br />

Iribas Cerdá, Jorge (Jefe Dpto.)<br />

López Fernández, Ceferino (Jefe Dpto.)<br />

Morales Herrero, M. del Puerto (Jefe Dpto.)<br />

Claustro Científico<br />

Scientific Board<br />

Presidente/President: Soria Gallego, Federico<br />

Secretario/Secretary: Serrano Hernández, Mª Dolores<br />

Aguado Sola, Ramón<br />

Agulló de Rueda, Fernando<br />

Albella Martín, José María<br />

Algueró Giménez, Miguel<br />

Alonso Alonso, José Antonio<br />

Alonso Prieto, María<br />

Alonso Rodríguez, José María<br />

Altube Atorrasagasti, Ainhoa<br />

Amarilla Alvarez, José Manuel<br />

Amorin Gonzalez, Harvey<br />

Andrés Gómez de Barreda, Ana Mª de<br />

Andrés Miguel, Asunción Alicia de<br />

Andrés Rodríguez, Pedro de<br />

Aranda Gallego, Mª Pilar<br />

Asenjo Barahona, Agustina<br />

Atxitia Macizo, Unai<br />

Badini Confalonieri, Giovanni<br />

Bartolomé Gómez, José Florindo<br />

Baró Vidal, Arturo M.<br />

Bascones Fernández de V., Elena<br />

Batallán Casas, Francisco<br />

Biskup, Nevenko<br />

Blanco Montes, Alvaro<br />

Bomatí Miguel, Oscar<br />

Ricote Santamaría, Jesús (Rpte. Pers.)<br />

Ruiz Hitzky, Eduardo (Jefe Dpto.)<br />

Sánchez Galeote, M. Carmen (Rpte. Pers.)<br />

Sánchez Garrido, Olga (Rpte. Pers.)<br />

Serna Pereda, Carlos (Rpte. Pers.)<br />

Serrano Hernández, Mª Dolores (Vicedirector)<br />

Sobrados de la Plaza, Isabel (Rpte. Pers.)<br />

Vergés Brotons, José Antonio (Jefe Dpto.)<br />

Brey Abalo, Luis<br />

Caillard, Renaud Jacques<br />

Calderón Prieto, María José<br />

Calle Vian, Cristina de la<br />

Calzada Coco, María Lourdes<br />

Camblor Fernández, Miguel Angel<br />

Casal Piga, María Blanca<br />

Cascales Sedano, Concepción<br />

Castro Castro, Germán Rafael<br />

Castro Lozano, Alicia<br />

Chacón Fuertes, Enrique<br />

Darder Colom, Margarita Mª<br />

Dávila Benítez, Mª Eugenia<br />

Díaz Muñoz, Marcos<br />

Endrino Armenteros, José Luis<br />

Escobar Galindo, Ramón<br />

Fenollosa Esteve, Roberto<br />

Fernández Díaz, Mª Teresa<br />

Fernández Rodríguez, Mercedes<br />

Ferrer Pla, Mª Luisa<br />

Fesenko Morozova, Oksana<br />

Gallego Queipo, Silvia<br />

Gallego Vázquez, Jose María<br />

Garcia Moreno, Olga<br />

39


García Frutos, Eva María<br />

García Hernández, Mª del Mar<br />

Golmayo Fernández, Mª Dolores<br />

González Carreño, Teresita<br />

González Fernández, Jesús<br />

Guinea López, Francisco<br />

Gutierrez Pérez, Mª Concepción<br />

Gutierrez Rodriguez, Angel<br />

Gutiérrez Puebla, Enrique<br />

Gómez-Aleixandre Fernández, Cristina<br />

Gómez-Lor Pérez, Berta<br />

Hernández Velasco, Jorge<br />

Hernández Vozmediano, Angeles<br />

Herrero Aisa, Carlos<br />

Herrero Fernández, Pilar<br />

Huttel, Yves<br />

Ibisate Muñoz, Marta<br />

Iglesias Hernández, Marta<br />

Iglesias Pérez, Juan Eugenio<br />

Iribas Cerdá, Jorge<br />

Jiménez Guerrero, Ignacio<br />

Jiménez Riobóo, Rafael<br />

Jiménez Riobóo, Ricardo<br />

Jobbagy, Matias<br />

Landa Cánovas, Angel Roberto<br />

Lejona Nuñez, Idoia<br />

Levy Cohen, David<br />

Lorenzo Martín, Mª de la Cinta<br />

López Esteban, Sonia<br />

López Fagúndez, Mª Francisca<br />

López Fernández, Ceferino<br />

López Sancho, María del Pilar<br />

Martinez Orellana, Lidia<br />

Martín Gago, José Angel<br />

Martín Luengo, Mª Angeles<br />

Martínez Chaparro, Sandra<br />

Martínez Lope, María Jesús<br />

Mederos Martín, Luis<br />

Menendez Velazquez, Amador<br />

Meseguer Rico, Francisco J.<br />

Mompeán García, Federico<br />

Monge Bravo, María Angeles<br />

Monte Muñoz de la Peña, Francisco del<br />

Montero Herrero, Isabel<br />

Morales Herrero, Mª del Puerto<br />

Moreno Vázquez, María<br />

Moya Corral, Jose Serafín<br />

40<br />

Muñoz de Pablo, Mª del Carmen<br />

Méndez Pérez-Camarero, Javier Luís<br />

Nemes, Norbert<br />

Nevshupa, Román<br />

Nieto Suárez, Marina<br />

Nieto Vesperinas, Manuel<br />

Ocal García, Carmen<br />

Palomares Simón, Francisco Javier<br />

Pardo Botello, Mª del Rosario<br />

Pardo Mata, María Lorena<br />

Pecharromán García, Carlos<br />

Pirota, Kleber Roberto<br />

Platero Coello, Gloria<br />

Prieto de Castro, Carlos Andrés<br />

Ramírez Merino, Rafael<br />

Requena Balmaseda, Joaquín<br />

Rico Hernandez, Mauricio<br />

Ricote Santamaría, Jesús<br />

Rojas López, Rosa María<br />

Rojo Martín, José María<br />

Román García, Elisa Leonor<br />

Ruiz Hitzky, Eduardo<br />

Ruiz y Ruiz de Gopegui, Ana<br />

Sacedón Adelantado, José Luis<br />

Sanz Lázaro, Jesús<br />

Serena Domingo, Pedro Amalio<br />

Serna Pereda, Carlos J.<br />

Serrano Hernández, Mª Dolores<br />

Sobrados de la Plaza, Isabel<br />

Soria Gallego, Federico<br />

Stauber, Tobías<br />

Sánchez Garrido, Olga<br />

Tartaj Salvador, Pedro<br />

Tejedor Jorge, Paloma<br />

Tonti, Dino<br />

Valenzuela Requena, Belén<br />

Vasco Matías, Enrique<br />

Veintemillas Verdaguer, Sabino<br />

Velasco Rodríguez, Victor R.<br />

Vergara Herrero, Lucía<br />

Vergés Brotons, José Antonio<br />

Vila Pena, Eladio<br />

Vázquez Burgos, Luis Fernando<br />

Vázquez Villalabeitia, Manuel<br />

Xiumei, Han<br />

Zaldo Luezas, Carlos<br />

Zayat Souss, Marcos Daniel


1.4<br />

Comisiones Internas<br />

Internal Committees<br />

41


1.5<br />

42<br />

Departamentos de Investigación<br />

Research Departments<br />

Física e Ingeniería de Superficies<br />

Surface Physics and Engineering<br />

Albella Martín, José María Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Baró Vidal, Arturo M. Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Martín Gago, José Angel Inv.Científico<br />

Montero Herrero, Isabel Inv.Científico<br />

Román García, Elisa Leonor Inv.Científico<br />

Vázquez Burgos, Luis Fernando Inv.Científico<br />

Gómez-Aleixandre Fernández, C. Científico Tit.<br />

Huttel, Yves Científico Tit.<br />

Jiménez Guerrero, Ignacio Científico Tit.<br />

López Fagúndez, Mª Francisca Científico Tit.<br />

Méndez Pérez-Camarero, Javier Luís Científico Tit.<br />

Sánchez Garrido, Olga Científico Tit.<br />

Ortiz Alvarez, Javier Tit.Técn.Esp.<br />

Jorge Aguado, Marta María Ayudante Invest.<br />

Endrino Armenteros, José Luis Cient.C-MCurrie<br />

Nevshupa, Román Cient.C-MCurrie<br />

Martinez Orellana, Lidia Cient.C.JCierva<br />

Vergara Herrero, Lucía Cient.C.JCierva<br />

Caillard, Renaud Jacques Cient.Contr.I3P<br />

Escobar Galindo, Ramón Tit.Sup.Con.Pro<br />

Lopez-Camacho Colmenarejo, Elena Tit.Sup.Con.Pro<br />

Pou Bell, Pablo Tit.Sup.Con.Pro<br />

Perales de Mingo, Fernando Contr Beca DEA<br />

Sotres Prieto, Javier Contr Beca DEA<br />

Sánchez García, José Angel Contr Beca DEA<br />

Araiza Ibarra, José Jesús Contr. Extranje<br />

Nicoara, Nicoleta Beca.Pred.I3P<br />

Aguilera Maestro, Lydya Sabina Beca.Pred.MEC<br />

Diaz Lagos, Mercedes Beca.Pred.MEC<br />

Galindo Santos, Juan Francisco Beca.Pred.MEC<br />

Otero, Gonzalo Guillermo Beca.Pred.MEC<br />

Pardo Pérez, Ainhoa Beca.Pred.MEC<br />

Sanchez Sanchez, Carlos Beca.Pred.MEC<br />

Alvarez González, Lucía Beca.Pred.Proy.<br />

Torres Guzmán, Ricardo Beca.Pred.Proy.<br />

Gago Fernández, Raul Doctor Vincul.<br />

Segovia Trigo, José Luis de Doctor Vincul.<br />

Auger Martínez, Mª Angustias Perm.Estancia<br />

Bastida Pernia, David Perm.Estancia<br />

Casero Junquera, Elena Perm.Estancia<br />

Galán Estella, Luis Perm.Estancia<br />

Gutierrez Delgado, Alejandro Perm.Estancia<br />

Hung Low, Jannet Perm.Estancia<br />

Lopez Elvira, Elena Perm.Estancia<br />

Nistal Montero, Francisco Perm.Estancia<br />

Nistos, Valentin Perm.Estancia


Intercaras y Crecimiento<br />

Interfaces and Growth<br />

Muñoz de Pablo, Mª del Carmen Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Ocal García, Carmen Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Sacedón Adelantado, José Luis Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Soria Gallego, Federico Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Alonso Prieto, María Científico Tit.<br />

Dávila Benítez, Mª Eugenia Científico Tit.<br />

Fernández Rodríguez, Mercedes Científico Tit.<br />

Iribas Cerdá, Jorge Científico Tit.<br />

Palomares Simón, Francisco Javier Científico Tit.<br />

Ruiz y Ruiz de Gopegui, Ana Científico Tit.<br />

Gallego Queipo, Silvia Cient.Contr.RyC<br />

Moreno Vázquez, María Cient.Contr.RyC<br />

Vasco Matías, Enrique Cient.Contr.RyC<br />

Lejona Nuñez, Idoia Cient.Contr.I3P<br />

Rodríguez Puerta, Juan Manuel Tit.Sup.Con.Pro<br />

Valbuena Martínez, Miguel Angel Tit.Sup.Con.Pro<br />

Paz Pérez de Colosía, Elvira Contr Beca DEA<br />

Pigazo Lopez, Fernando Contr Beca DEA<br />

Rodríguez Cañas, Enrique Contr Beca DEA<br />

Tymczenko, Michal Beca.Pred.Ext.<br />

Arias Camacho, Isabel María Beca.Pred.MEC<br />

Cuadrado del Burgo, Ramón Beca.Pred.MEC<br />

Sánchez González, Nadiezhda Beca.Pred.Proy.<br />

Kakazei, Glib Año Sabático<br />

De Souza Martins, Adriano Cient.Visitante<br />

Padmore, Howard Cient.Visitante<br />

Chico Gómez, Leonor Perm.Estancia<br />

Cuberes Montserrat, Mª Teresa Perm.Estancia<br />

Galiana Ballester, Natalia Perm.Estancia<br />

Gonzalez Gonzalez, Alejandro Perm.Estancia<br />

Haba Gallego, Javier Perm.Estancia<br />

Munuera López, Carmen Perm.Estancia<br />

Pantín García, Virginia Perm.Estancia<br />

43


Materiales Ferroeléctricos<br />

Ferroelectric <strong>Materials</strong><br />

Zaldo Luezas, Carlos* Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Calzada Coco, María Lourdes Inv.Científico<br />

Pardo Mata, María Lorena Inv.Científico<br />

Algueró Giménez, Miguel Científico Tit.<br />

Jiménez Riobóo, Ricardo Científico Tit.<br />

Ricote Santamaría, Jesús Científico Tit.<br />

Serrano Hernández, Mª Dolores Científico Tit.<br />

Tejedor Jorge, Paloma Científico Tit.<br />

Rico Hernandez, Mauricio Cient.Contr.RyC<br />

Amorin Gonzalez, Harvey Cient.C.JCierva<br />

Xiumei, Han Cient.C.JCierva<br />

Bretos Ullívarri, Iñigo Tit.Sup.Con.Pro<br />

García Lucas, Alvaro Tit.Tec.Con.Pro<br />

Moreno Cambre, David Tit.Tec.Con.Pro<br />

44<br />

Perez Fraile, Alfonso Tit.Técn.Esp.<br />

Cano Torres, José María Beca.Pred.I3P<br />

Fernandez García, Roberto Beca.Pred.Proy.<br />

Rivero Ramirez, Doris del Carmen Beca.Pred.Proy.<br />

Santos Rosell, Abel Beca.Pred.Proy.<br />

Torres Sancho, Maria Contr Beca DEA<br />

Ramos Sainz, Pablo Doctor Vincul.<br />

Crespillo Almenara, Miguel Luís Perm.Estancia<br />

Dobbelaere, Christopher Perm.Estancia<br />

Díez Merino, Laura Perm.Estancia<br />

Martin Arbella, Nekane Perm.Estancia<br />

Rivera Ruedas, Mª Guadalupe Perm.Estancia<br />

* Miembro del Comité de Área de Materiales del CSIC


Materiales Particulados<br />

Particulate <strong>Materials</strong><br />

Levy Cohen, David Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Moya Corral, Jose Serafín (FACS)* Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Serna Pereda, Carlos J. Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Herrero Aisa, Carlos Inv.Científico<br />

Requena Balmaseda, Joaquín Inv.Científico<br />

Ferrer Pla, Mª Luisa Científico Tit.<br />

González Carreño, Teresita Científico Tit.<br />

Monte Muñoz de la Peña, F. del Científico Tit.<br />

Morales Herrero, Mª del Puerto Científico Tit.<br />

Tartaj Salvador, Pedro Científico Tit.<br />

Veintemillas Verdaguer, Sabino Científico Tit.<br />

Bartolomé Gómez, José Florindo Cient.Contr.RyC<br />

López Esteban, Sonia Cient.Contr.RyC<br />

Zayat Souss, Marcos Daniel Cient.Contr.RyC<br />

Garcia Moreno, Olga Cient.C.JCierva<br />

Jobbagy, Matias Cient.C.JCierva<br />

Lorenzo Martín, Mª de la Cinta Cient.C.JCierva<br />

Pardo Botello, Mª del Rosario Cient.C.JCierva<br />

Bomatí Miguel, Oscar Cient.Contr.I3P<br />

Díaz Muñoz, Marcos Cient.Contr.I3P<br />

Gutierrez Pérez, Mª Concepción Cient.Contr.I3P<br />

Nieto Suárez, Marina Cient.Contr.I3P<br />

Almendro Fuentes, David Tec.Sup.Cont.Pr<br />

Aranaz Corral, Inmaculada Tit.Sup.Con.Pro<br />

Castro Bernal, Mª Vanessa de Tit.Sup.Con.Pro<br />

Cui, Hongtao Tit.Sup.Con.Pro<br />

Garcia Carvajal, Zaira Yunven Tit.Sup.Con.Pro<br />

Gomez Roca, Alejandro Tit.Sup.Con.Pro<br />

Gonzalez Fernandez, Mª Angeles Tit.Sup.Con.Pro<br />

Hortig³ela Gallo, Maria Jesus Tit.Sup.Con.Pro<br />

Castellon Elizondo, Erick Beca.Pred.Ext.<br />

Da Silva, Antonio Carlos Beca.Pred.Ext.<br />

Costo Cámara, Rocío Beca.Pred.I3P<br />

Gil Luna, Mª Dolores Beca.Pred.I3P<br />

Rodriguez Teston, Rosario Beca.Pred.I3P<br />

Mata Osoro, Gustavo Beca.Pred.MEC<br />

Beltrán Finez, Juan Ignacio Beca.Pred.Proy.<br />

Esteban Tejeda, Leticia Beca.Pred.Proy.<br />

Gutierrez González, Carlos Fidel Beca.Pred.Proy.<br />

Pina Zapardiel, Raul Beca.Pred.Proy.<br />

Tejedor Cano, Javier Beca.Pred.Proy.<br />

Esteban Cubillo, Antonio Contr Beca DEA<br />

Rodriguez Suarez, Teresa Contr Beca DEA<br />

Garcia Parejo, Pilar Perm.Estancia<br />

Garranzo Garcia Ibarrola, Daniel Perm.Estancia<br />

Gras Corral, Ana Maria Perm.Estancia<br />

Herranz Rabanal, Fernando Perm.Estancia<br />

Palmisano, Giovanni Perm.Estancia<br />

Querejeta Fernández, Ana Perm.Estancia<br />

*FACS: Fellow <strong>of</strong> the American Ceramic Society<br />

45


Materiales Porosos y Compuestos de Intercalación<br />

Porous <strong>Materials</strong> and Intercalation Compounds<br />

Ruiz Hitzky, Eduardo Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Camblor Fernández, Miguel Angel Inv.Científico<br />

Iglesias Hernández, Marta Inv.Científico<br />

Ramírez Merino, Rafael Inv.Científico<br />

Andrés Gómez de Barreda, A.M. de Científico Tit.<br />

Aranda Gallego, Mª Pilar Científico Tit.<br />

Casal Piga, María Blanca Científico Tit.<br />

Gómez-Lor Pérez, Berta Científico Tit.<br />

Martín Luengo, Mª Angeles Científico Tit.<br />

García Somolinos, Tomás Ayudante Invest.<br />

Darder Colom, Margarita Mª Cient.Contr.I3P<br />

García Frutos, Eva María Cient.Contr.I3P<br />

Valera Bernal, Andres Tit.Tec.Con.Pro<br />

Perozo Rondón, Elizabeth Carmen Beca.Pred.Ext.<br />

Santos Alcantara, Ana Clecia Beca.Pred.Ext.<br />

Santos Matos, Charlene Regina Beca.Pred.Ext.<br />

46<br />

Gómez Avilés, Almudena Beca.Pred.I3P<br />

Moreira Martins Fernandes, F.M. Beca.Pred.MEC<br />

Burgos Asperilla, Laura Beca.Pred.Proy.<br />

Sommer Marquez, Alicia Estela Beca.Pred.Proy.<br />

Barreto, Ledjane Silva Cient.Visitante<br />

Yazdani-Pedram, Mehrdad Cient.Visitante<br />

Diaz Fernandez, Maria Perm.Estancia<br />

Fernández Saavedra, Rocío Perm.Estancia<br />

Gismera García, Mª Jesús Perm.Estancia<br />

González Arellano, Mª del Camino Perm.Estancia<br />

Martinez Domingo, Mª Jesús Perm.Estancia<br />

Martín Pérez, Jaime Perm.Estancia<br />

Martínez Frías, Patricia Perm.Estancia<br />

Rodriguez Iznaga, Inocente Perm.Estancia<br />

Velilla de Andres, Juan Cristian Perm.Estancia


Propiedades Ópticas, Magneticas y de Transporte<br />

Optical, Magnetic and Transport Properties<br />

Batallán Casas, Francisco Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

López Fernández, Ceferino Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Prieto de Castro, Carlos Andrés Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Vázquez Villalabeitia, Manuel Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Agulló de Rueda, Fernando Inv.Científico<br />

Andrés Miguel, Asunción Alicia de Inv.Científico<br />

García Hernández, Mª del Mar Inv.Científico<br />

Asenjo Barahona, Agustina Científico Tit.<br />

Fesenko Morozova, Oksana Científico Tit.<br />

Golmayo Fernández, Mª Dolores Científico Tit.<br />

Jiménez Riobóo, Rafael Científico Tit.<br />

Mompeán García, Federico Científico Tit.<br />

Biskup, Nevenko Cient.Contr.RyC<br />

Blanco Montes, Alvaro Cient.Contr.RyC<br />

Ibisate Muñoz, Marta Cient.Contr.RyC<br />

Nemes, Norbert Cient.C.JCierva<br />

Altube Atorrasagasti, Ainhoa Cient.Contr.I3P<br />

Atxitia Macizo, Unai Cient.Contr.I3P<br />

Badini Confalonieri, Giovanni Cient.Contr.I3P<br />

Fenollosa Esteve, Roberto Cient.Contr.I3P<br />

Pirota, Kleber Roberto Cient.Contr.I3P<br />

García Sánchez, Felipe Tit.Sup.Con.Pro<br />

Jacas Rodríguez, Alfredo Tit.Sup.Con.Pro<br />

Martinez Morillas, Rocío Tit.Sup.Con.Pro<br />

Muñoz Ochando, Mª Isabel Tit.Sup.Con.Pro<br />

Sapienza, Riccardo Tit.Sup.Con.Pro<br />

Moreno Muñoz, Ana Tit.Tec.Con.Pro<br />

Jaimes Merazzo, Karla Marina Beca JAE-PIF<br />

Espinosa de los Monteros Royo, Ana Contr Beca DEA<br />

Iglesias Molina, Mariano Contr Beca DEA<br />

Jaafar Ruiz-Castellanos, Mirian Contr Beca DEA<br />

Sanz González, Ruy Contr Beca DEA<br />

Torrejon Díaz, Jacob Contr Beca DEA<br />

Oliveira da Rosa, Wagner Beca.Pred.Ext.<br />

Pinto Leitao, Diana Beca.Pred.Ext.<br />

Céspedes Montoya, Eva Beca.Pred.I3P<br />

Yanes Diaz, Rocio Beca.Pred.I3P<br />

García Fernández, Pedro David Beca.Pred.MEC<br />

Infante Fernández, Germán Beca.Pred.MEC<br />

López García, Martín Beca.Pred.MEC<br />

Rebolledo Velasco, Aldo Franco Beca.Pred.MEC<br />

Salas Colera, Eduardo Beca.Pred.MEC<br />

García Cortés, Sergio Beca.Pred.Proy.<br />

Minguez Bacho, Ignacio Beca.Pred.Proy.<br />

Navas Otero, David Beca.Pred.Proy.<br />

Rodriguez Aranda, Gloria Cont-Bec PVasco<br />

Gonzalez-Santander de la Cruz, C. Beca Formacion<br />

Vega Martinez, Victor Cient.Visitante<br />

Cebollada Baratas, Federico Doctor Vincul.<br />

Hernández Vélez, Manuel Doctor Vincul.<br />

Bakkali, Hicham Perm.Estancia<br />

Bruno, Flavio Yair Perm.Estancia<br />

Dancausa Vicent, Javier Perm.Estancia<br />

Gallego Gómez, Francisco Perm.Estancia<br />

Gutierrez Millán, Juan Perm.Estancia<br />

Miller, Christian Perm.Estancia<br />

Muñoz Martín, Angel Perm.Estancia<br />

Perez Pacheco, Argelia Perm.Estancia<br />

Pérez Alcázar, Germán Antonio Perm.Estancia<br />

Ramírez Jiménez, Rafael Perm.Estancia<br />

San Roman Alonso, Rocío Perm.Estancia<br />

Varga, Rastislav Perm.Estancia<br />

Vignolini, Silvia Perm.Estancia<br />

Zamora Alfonso, Ligia Perm.Estancia<br />

47


Síntesis y Estructura de Oxidos<br />

Synthesis and Structure <strong>of</strong> Oxides<br />

Alonso Alonso, José Antonio Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Gutiérrez Puebla, Enrique Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Monge Bravo, María Angeles* Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Cascales Sedano, Concepción Inv.Científico<br />

Martínez Lope, María Jesús Inv.Científico<br />

Calle Vian, Cristina de la Científico Tit.<br />

Snejko, Natalia Tit.Sup.Con.Pro<br />

Retuerto Millán, María Beca.Pred.MEC<br />

48<br />

Garcia Cortes, Alberto Contr Beca DEA<br />

Gándara Barragán, Felipe Contr Beca DEA<br />

Aguadero Garín, Ainara Perm.Estancia<br />

Barbanson, Frederic Perm.Estancia<br />

Falcón Richeni, Horacio Perm.Estancia<br />

García Ramos, Crisanto Angel Perm.Estancia<br />

Lopez Torres, Elena Perm.Estancia<br />

* Vicerrectora de Investigación y Posgrado,<br />

Universidad Internacional Menéndez Pelayo


Sólidos Iónicos<br />

Ionic Solids<br />

Iglesias Pérez, Juan Eugenio Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Sanz Lázaro, Jesús Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Castro Lozano, Alicia Inv.Científico<br />

Rojo Martín, José María Inv.Científico<br />

Amarilla Alvarez, José Manuel Científico Tit.<br />

Herrero Fernández, Pilar Científico Tit.<br />

Pecharromán García, Carlos Científico Tit.<br />

Rojas López, Rosa María Científico Tit.<br />

Sobrados de la Plaza, Isabel Científico Tit.<br />

Vila Pena, Eladio Inv.Titul.OPIS<br />

Martínez Chaparro, Sandra Cient.Contr.I3P<br />

Hernández Velasco, Jorge Cient.Contr.RyC<br />

Landa Cánovas, Angel Roberto Cient.Contr.RyC<br />

Tonti, Dino Cient.Contr.RyC<br />

Martínez Sanz, Inmaculada Tec. Sup. Act.<br />

Gracia Pérez, Paloma Gema Tit.Sup.Con.Pro<br />

Hungría Hernández, Teresa Tit.Sup.Con.Pro<br />

Picó Morón, Fernando Tit.Sup.Con.Pro<br />

Vicente Vicente, Jose Manuel Beca.Pred.I3P<br />

Arevalo Peces, Raquel Beca.Pred.MEC<br />

Rivilla Rodríguez, Víctor Manuel Beca Formacion<br />

Aklalouch, Mohamed Cient.Visitante<br />

Aguirre de Carcer Garcia-Arenal, I. Perm.Estancia<br />

García Chain, Pablo José Perm.Estancia<br />

Majolero Sánchez, Manuel Perm.Estancia<br />

Manso Silván, Miguel Perm.Estancia<br />

Pougnard, Marion Perm.Estancia<br />

49


Teoría de la Materia Condensada<br />

Condensed Matter Theory<br />

Brey Abalo, Luis Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Guinea López, Francisco Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

López Sancho, María del Pilar Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Nieto Vesperinas, Manuel (FOSA)* Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Platero Coello, Gloria Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Velasco Rodríguez, Victor R. Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Vergés Brotons, José Antonio Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Andrés Rodríguez, Pedro de Inv.Científico<br />

Chacón Fuertes, Enrique Inv.Científico<br />

Hernández Vozmediano, Angeles Inv.Científico<br />

Mederos Martín, Luis Inv.Científico<br />

Serena Domingo, Pedro Amalio** Inv.Científico<br />

Aguado Sola, Ramón Científico Tit.<br />

Bascones Fernández de V., Elena Cient.Contr.RyC<br />

Calderón Prieto, María José Cient.Contr.RyC<br />

Stauber, Tobías Cient.C.JCierva<br />

Valenzuela Requena, Belén Cient.Contr.I3P<br />

Albaladejo Bernal, Silvia Tit.Sup.Con.Pro<br />

Blanco Jimenez, Luis Alberto Tit.Sup.Con.Pro<br />

Bozi, Daniel Marco Philip Tit.Sup.Con.Pro<br />

Villavicencio Aguilar, Jorge Alberto Contr. Extranje<br />

Juan Sanz, Fernando de Beca.Pred.I3P<br />

Sabio González, Javier Beca.Pred.I3P<br />

50<br />

Dominguez Tijero, Fernando Beca.Pred.MEC<br />

Estevez Nuño, Virginia Beca.Pred.MEC<br />

Lopez-Monis de Luna, Carlos F. Beca.Pred.MEC<br />

Marcos de la Torre, David Beca.Pred.MEC<br />

Contreras Pulido, Debora Beca.Pred.Proy.<br />

Pelaez Machado, Samuel Alberto Beca.Pred.Proy.<br />

Sánchez Rodrigo, Rafael Beca.Pred.Proy.<br />

Cortijo Fernández, Alberto Contr Beca DEA<br />

García Pomar, Juan Luís Contr Beca DEA<br />

Jacob, David Contr Beca DEA<br />

Roldan Toro, Rafael Contr Beca DEA<br />

Salafranca Laforga, Juan Ignacio Contr Beca DEA<br />

Seoanez Erkell, Cesar Oscar Contr Beca DEA<br />

Fratini, Simone Año Sabático<br />

Paredes Villegas, Ricardo Año Sabático<br />

Darias González, José Ramón Cient.Visitante<br />

Palacios Burgos, Juan José Cient.Visitante<br />

Busl, Maria Perm.Estancia<br />

Gómez Medina, Raquel Perm.Estancia<br />

Iñarrea Las Heras, Jesus Perm.Estancia<br />

Maldonado Sánchez, Irene Lourdes Perm.Estancia<br />

Tejedor de Paz, Carlos Perm.Estancia<br />

Wunsch, Bernhard Lutz Perm.Estancia<br />

* FOSA: Fellow <strong>of</strong> the Optical Society <strong>of</strong> America<br />

** Coordinador del Eje NANO del CSIC


Personal trabajando en otros centros<br />

Personnel working in other centres<br />

Centros españoles | Spanish centres<br />

Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Gallego Vázquez, Jose María Científico Tit.<br />

Universidad Politécnica de Valencia<br />

Meseguer Rico, Francisco J. Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Martínez González, Jose Manuel Beca.Pred.I3P<br />

Romero García, Vicente Beca.Pred.MEC<br />

Estrada Beltran, Hector Andres Beca.Pred.Proy.<br />

Ramiro Manzano, Fernando Beca.Pred.Proy.<br />

Instituto de Magnetismo Aplicado “Salvador<br />

Velayos”<br />

González Fernández, Jesús Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Alonso Rodríguez, José María Científico Tit.<br />

Quesada Michelena, Adrian Tit.Sup.Con.Pro<br />

Fernández Pinel, Enrique Beca.Pred.Proy.<br />

Romero Fanego, Juan José Perm.Estancia<br />

Centros en Europa | Centres in Europe<br />

Instituto Laue Langevin, Grenoble, Francia<br />

Laue- Langevin <strong>Institute</strong>, Grenoble, France<br />

Fernández Díaz, Mª Teresa Científico Tit.<br />

Gutiérrez León, Ana Tit.Sup.Con.Pro<br />

Línea española de radiación sincrotrón en el ESRF,<br />

Grenoble, Francia | The Synchrotron Radiation<br />

Spanish Beamline at ESRF, Grenoble, France<br />

Castro Castro, Germán Rafael Científico Tit.<br />

Gutierrez Rodriguez, Angel Cient.Contr.I3P<br />

Menendez Velazquez, Amador Cient.Contr.I3P<br />

Arroyo García, Jonas Tit.Sup.Con.Pro<br />

Da Silva González, Jesús Iván Tit.Sup.Con.Pro<br />

Durán Benito, Adrian Tit.Sup.Con.Pro<br />

Ferrer Escorihuela, Pilar Tit.Sup.Con.Pro<br />

Jiménez Villacorta, Felix Tit.Sup.Con.Pro<br />

Medina Muñoz, Manuela Eloisa Tit.Sup.Con.Pro<br />

Rubio Zuazo, Juan Tit.Sup.Con.Pro<br />

Gallastegui Mañaricua, Jon Ander Tit.Tec.Con.Pro<br />

Línea española de radiación sincrotrón en el ESRF, Grenoble, Francia<br />

The Synchrotron Radiation Spanish Beamline at ESRF, Grenoble, France<br />

51


1.5.1<br />

52<br />

Grupos de Investigación<br />

Departamento de Física e Ingeniería de Superficies<br />

• Estructuras de sistemas nanoscópicos (ESISNA) *.Responsable: Román García, Elisa<br />

• Superficies y capas delgadas nanoestructuradas*. Responsable: Albella Martín, José María<br />

Departamento de Intercaras y Crecimiento<br />

• Nanoestructuración de superficies y fenómenos de emisión*. Responsable: Sacedón Adelantado, José Luis<br />

• Superficies, intercaras y nanomateriales*. Responsable: Muñoz de Pablo, María del Carmen<br />

Departamento de Materiales Ferroeléctricos<br />

• Materiales ferroeléctricos funcionales. Responsable: Pardo Mata, María Lorena<br />

• Materiales láser y electroactivos*. Responsable: Serrano Hernández, María Dolores<br />

Departamento de Materiales Particulados<br />

• Materiales bioinspirados. Responsable: Del Monte Muñoz de la Peña, Francisco<br />

• Procesamiento de sistemas particulados*. Responsable: Moya Corral, J. Serafín<br />

• Síntesis y caracterización de nanopartículas. Responsable: Serna Pereda, Carlos J.<br />

• Sol-gel. Responsable: Levy Cohen, David<br />

Departamento de Materiales Porosos y Compuestos de Intercalación<br />

• Materiales nanoestructurados porosos y organo-inorgánicos. Responsable: Ruiz Hitzky, Eduardo<br />

Departamento de Propiedades Ópticas, Magnéticas y de transporte<br />

• Cristales fotónicos. Responsable: López Fernández, Ceferino<br />

• Magnetismo y heteroestructuras multifuncionales*. Responsable: Prieto de Castro, Carlos A.<br />

• Materiales fotónicos*. Responsable: Meseguer Rico, Francisco J.<br />

• Materiales nanoestructurados para aplicaciones ópticas y biológicas*. Responsable: Agulló Rueda, Fernando<br />

Departamento de Síntesis y Estructura de Óxidos<br />

• Materiales micro y nano-porosos multifuncionales*. Responsable: Monge Bravo, María Ángeles<br />

• Síntesis a alta presión de óxidos metálicos*. Responsable: Alonso Alonso, José Antonio<br />

Departamento de Sólidos Iónicos<br />

• Materiales de electrolito sólido y de electrodo para bateríasde litio y supercondensadores. Responsable: Rojo<br />

Martín, José María<br />

• Preparación, estructura y propiedades eléctricas de óxidos. Responsable: Castro Lozano, Alicia<br />

Departamento de Teoría de la Materia Condensada<br />

• Teoría y simulación de materiales*. Responsable: Velasco Rodríguez, Víctor Ramón<br />

(*) Grupos de investigación interdepartamentales


1.5.1<br />

Research Groups<br />

Department <strong>of</strong> Surface Physics and Engineneering<br />

• Structure <strong>of</strong> nanoscopic systems (ESISNA) *.Head: Román García, Elisa<br />

• Nanostructured surfaces and thin films*. Head: Albella Martín, José María<br />

Department <strong>of</strong> Interfaces and Growth<br />

• Nanostructure <strong>of</strong> surfaces and emission phenomena*. Head: Sacedón Adelantado, José Luis<br />

• Surfaces, interfaces, and nanomaterials*. Head: Muñoz de Pablo, María del Carmen<br />

Department <strong>of</strong> Ferroelectric <strong>Materials</strong><br />

• Functional ferroelectric materials. Head: Pardo Mata, María Lorena<br />

• Laser and electroactive materials*. Head: Serrano Hernández, María Dolores<br />

Department <strong>of</strong> Particulate <strong>Materials</strong><br />

• Bioinspired materials. Head: Del Monte Muñoz de la Peña, Francisco<br />

• Processing <strong>of</strong> particulated systems*. Head: Moya Corral, J. Serafín<br />

• Synthesis and characterization <strong>of</strong> nanoparticles. Head: Serna Pereda, Carlos J.<br />

• Sol-gel. Head: Levy Cohen, David<br />

Department <strong>of</strong> Porous <strong>Materials</strong> and Intercalation Compounds<br />

• Nanostructured porous and organic-inorganic materials. Head: Ruiz Hitzky, Eduardo<br />

Department <strong>of</strong> Optical, Magnetic and Transport Properties<br />

• Photonic Crystals. Head: López Fernández, Ceferino<br />

• Magnetism and multifunctional heterostructures*. Head: Prieto de Castro, Carlos A.<br />

• Photonic <strong>Materials</strong>*. Head: Meseguer Rico, Francisco J.<br />

• Nanostructured materials for optical and biological applications*. Head: Agulló Rueda, Fernando<br />

Department <strong>of</strong> Synthesis and Structure <strong>of</strong> Oxides<br />

• Multifunctional micro and nano-porous materials*. Head: Monge Bravo, María Ángeles<br />

• Synthesis at high pressure <strong>of</strong> metallic oxides*. Head: Alonso Alonso, José Antonio<br />

Department <strong>of</strong> Ionic Solids<br />

• Solid electrolyte and electrode materials for lithium batteries and for supercapacitors.<br />

Head: Rojo Martín, José María<br />

• Preparation, structure, and electric properties <strong>of</strong> oxides. Head: Castro Lozano, Alicia<br />

Department <strong>of</strong> Condensed Matter Theory<br />

• Theory and simulation <strong>of</strong> materials*. Head: Velasco Rodríguez, Víctor Ramón<br />

(*) Research groups with interdepartmental scientists<br />

53


1.6<br />

Generales | General<br />

54<br />

Unidades de Apoyo<br />

Support Units<br />

Dirección | Directorate<br />

Azcúnaga Temprano, Mª Angeles Gerente<br />

Rufo Molero, Rosa Administ.<br />

Reguera Cardiel, José Ignacio Aux. Administ.<br />

Pagaduría | Paymaster’s Office<br />

González Galán, Fernando Ayud.Invest.<br />

González Mogarra, Mª Teresa Administ.<br />

Hernández Blázquez, Verónica Administ.<br />

Orvay Gascón, Isabel Administ.<br />

Delgado Muñoz, Ana Aux. Administ.<br />

Sánchez Galeote, Carmen Aux. Administ.<br />

Personal | Personnel<br />

Muñoz de Miguel, María Cruz Ayud.Invest.<br />

Galán de Quinto, Mª Asunción Aux. Administ.<br />

Biblioteca | Library<br />

Montes Cabezón, Angel Tit.Técn.Esp.<br />

Almeida Pujadas, María Jesús Ayudante Invest.<br />

Compras | Purchases<br />

Miranda Serrano, MªTeresa Tit.Técn.Esp.<br />

Montero Rubio, Mª Jesús Administ.<br />

Almacén | Warehouse<br />

Iglesias García, Nieves<br />

Conserjería | Janitor’s Office<br />

Martínez Recuenco, José Luis Ayte Act Tec Pr<br />

Zafra González, Angela Ayte Act Tec Pr<br />

Alcantarilla Barcoj, Javier Aux. S. General<br />

Electrónica | Electronic Workshop<br />

León Alonso, Juan Antonio Tit.Tec.Con.I3P<br />

Martínez Solorzano, Cesar Tec. Inv. y Lab


Mantenimiento e instalaciones | Building<br />

Maintenance<br />

Alonso Blázquez, Carlos Eliseo Tit.Técn.Esp.<br />

Abad Recio, Bernardo Of Act Tec Pr<strong>of</strong>.<br />

Arroyo Sacristán, Carlos Tec. Sup. Act.<br />

Morales Alba, Antonio Tec. Sup. Act.<br />

Saiz Vida, Miguel Tec. Sup. Act.<br />

Mecánica y soldadura | Mechanical Workshop<br />

Flores Jiménez, José Jefe de Taller<br />

Cañas Cal, Miguel Tec. Sup. Act.<br />

Pérez Pablo, Javier Tec. Sup. Act.<br />

Flores Cerdeño, José Of Act Tec Pr<strong>of</strong><br />

Red informática | Computers and Networks<br />

Rodríguez Novo, T. Fernando Tit.Técn.Esp<br />

Rodríguez Estrada, Laura Tit.Tec.Con.I3P<br />

Pérez Fojo, Miguel Angel Ay.Tec.Cont.I3P<br />

Sánchez Benítez, Rubén Ay.Tec.Cont.I3P<br />

Reprografía | Reprography<br />

Cortés Salinas, Miguel Angel Ayudante Invest.<br />

Instrumentales<br />

Techniques and Equipment<br />

Análisis químico | Chemical Analysis<br />

García Gonzalez, Mª Carmen Tit.Técn.Esp<br />

Chaparro Ronda, Carolina Ayudante Invest.<br />

Análisis térmico | Thermal Analysis<br />

García Gonzalez, Mª Carmen Tit.Técn.Esp<br />

Chaparro Ronda, Carolina Ayudante Invest.<br />

Análisis de superficie específica y porosidad |<br />

Specific Surface Area and Porosity Analysis<br />

García Somolinos, Tomás Ayudante Invest.<br />

Criogenia | Cryogenic<br />

Balo Gutiérrez, Luis Miguel Ayudante Invest.<br />

SQUID<br />

Balo Gutiérrez, Luis Miguel Ayudante Invest.<br />

Difracción de rayos X | X- Ray Diffraction<br />

Alcolea Barroso, Santiago Tec. Sup. Act.<br />

Berjano Larrea, José Tec. Sup. Act.<br />

55


Espectr<strong>of</strong>otometría I. R. | IR spectrophotometer<br />

Amaro Esteban, Rebeca Tec. Sup. Con.<br />

Microscopía electrónica de barrido |<br />

Scanning Electron Microscopy<br />

Esteban Betegón, Fátima Tit.Técn.Esp.<br />

56<br />

Resonancia Magnética Nuclear | Nuclear Magnetic<br />

Resonance<br />

Díez Gómez, Virginia Tit. Sup. Esp.<br />

Martínez Chaparro, Sandra Cient.Contr.I3P<br />

Microscopía electrónica de transmisión |<br />

Transmission Electron Microscopy<br />

Ibarra Menéndez, Francisco Javier Ayudante Invest.<br />

Ropero Ferrera, Rafael Tec. Sup. Act.<br />

Gómez Herrero, Miguel Tit.Tec.Con.I3P<br />

Ibarra Carrero, Irene Perm. Estancia<br />

Preparación muestras | Samples Preparation<br />

Cintas Blesa, Adelaida Ayudante Invest<br />

Procesado y caracterización de materiales |<br />

Processing and Characterization<br />

Pérez Fraile, Alfonso Tit.Técn.Esp.


Organigrama de las Unidades de Apoyo Generales<br />

General Units Support Chart<br />

57


Organigrama de las Unidades de Apoyo Instrumentales<br />

Instrumental Units Support Chart<br />

58<br />

Análisis Composicional<br />

y Estructural<br />

Compositional and<br />

Structural Analysis<br />

Análisis Químico<br />

y Térmico<br />

Chemical and Thermal<br />

Analysis<br />

García Gonzalez, Mª Carmen<br />

Chaparro Ronda, Carolina<br />

Análisis de Superficie<br />

Específica y Porosidad<br />

Specific Surface Area<br />

and Porosity Analysis<br />

García Somolinos Tomás<br />

Difracción de Rayos X<br />

X-Ray Diffraction<br />

Berjano Larrea, José<br />

Microscopía Electrónica de Barrido<br />

Scanning Electron Microscopy<br />

Esteban Betegón, Fátima<br />

Microscopía Electrónica de Transmisión<br />

Transmission Electron Microscopy<br />

Ibarra Menéndez, Francisco Javier<br />

Ropero Ferrera, Rafael<br />

Gómez Herrero, Miguel<br />

Ibarra Carrero, Irene<br />

Caracterización Eléctrica<br />

y Magnética<br />

Electrical and Magnetic<br />

Characterization<br />

Resonancia Magnética Nuclear<br />

Nuclear Magnetic Resonance<br />

Sobrados de la Plaza, Isabel<br />

Díez Gómez, Virginia<br />

Martínez Chaparro, Sandra<br />

SQUID<br />

Balo Gutiérrez, Luis Miguel<br />

VSM<br />

Junta de Instituto<br />

<strong>Institute</strong> Board<br />

Preparación de Muestras<br />

Samples Preparation<br />

Preparación de Muestras<br />

Samples Preparation<br />

Cintas Blesa, Adelaida<br />

Procesado y Caracterización<br />

de Materiales<br />

Processing and Characterization<br />

Ultra Alto Vacío<br />

UHV<br />

Caracterización Óptica<br />

Optical Characterization<br />

Espectr<strong>of</strong>otometría IR<br />

IR Spectrophotometry<br />

Amaro Esteban, Rebeca


1.7<br />

Técnicas y Equipos<br />

Techniques and Equipment<br />

ANÁLISIS COMPOSICIONAL Y ESTRUCTURAL<br />

Absorción atómica<br />

Análisis de imágenes<br />

Análisis elemental C, H, N<br />

Análisis Térmico<br />

ATD/TG<br />

DSC<br />

ATD/TG/MS)<br />

Calorimetría adiabática bajo campo magnético<br />

Cromatografía de gases (GC-MS y GC-FTIR)<br />

Difracción de electrones lentos (LEED)<br />

Difractómetros de rayos X:<br />

monocristal<br />

polvo<br />

polvo para incidencia rasante (GIXRD)<br />

polvo con cámara de alta temperatura<br />

texturas<br />

Cámaras de difracción de Rayos X (Guinier,<br />

precesión y Weissenberg)<br />

Espectrometría de emisión por plasma ICP<br />

Espectrometría de masas<br />

Espectroscopías:<br />

AES, ELD, UPS, ESD, GDOES, PYS, SEEY<br />

de electrones secundarios<br />

de fotoelectrones (integrada), con rayos X<br />

(XPS)<br />

de fotoelectrones, resuelta en ángulo<br />

(ARXPS, ARUPS)<br />

de fotoelectrones XPS (monocromática,<br />

resolución lateral)<br />

Microcalorimetría de adsorción LKB<br />

Microscopías:<br />

Auger de barrido (SAM)<br />

de fuerzas atómicas (AFM)<br />

de fuerzas magnéticas (MFM)<br />

de efecto tunel (STM) integrado en<br />

microscopio electrónico de barrido (SEM)<br />

de efecto túnel en ultra alto vacio (STM-UHV)<br />

electrónica de barrido (SEM)<br />

electrónica de transmisión (TEM)<br />

Sorptómetro (superficie específica / porosidad)<br />

CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA Y MAGNÉTICA<br />

Caracterización ferro-piro-piezoeléctrica<br />

Impedancia electroquímica<br />

Magnetómetros:<br />

de muestra vibrante (con equipo de alta<br />

y baja temperatura)<br />

de muestra vibrante convencional<br />

Magnetotransporte<br />

Medida y control de campos magnéticos<br />

Medidas termomagnéticas<br />

Resonancia Magnética Nuclear<br />

400 MHz (MAS)<br />

100 MHz<br />

SQUID<br />

Susceptómetro AC<br />

COMPOSITIONAL AND STRUCTURAL ANALYSIS<br />

Atomic Absorption<br />

Adiabatic Calorimetry under Applied Magnetic Field<br />

Elemental Analysis C, H, N<br />

Gas Chromatography (GC-MS, GC-FTIR)<br />

Image Analysis<br />

LKB Adsorption Microcalorimetry<br />

Low Energy Electrón Diffraction (LEED)<br />

Mass Spectrometry<br />

Microscopies:<br />

Atomic Force Microscope (AFM)<br />

Magnetic Force Microscope (MFM)<br />

Scanning Auger Microscope (SAM)<br />

Scanning Electron Microscope (SEM)<br />

Scanning Tunnel Microscope (STM)<br />

integrated in a<br />

Scanning Electron Microscope (SEM)<br />

Scanning Tunneling Microscope in<br />

Ultra High Vacuum<br />

(STM-UHV)<br />

Transmission Electron Microscope (TEM)<br />

Plasm Emisión Spectrometry (ICP)<br />

Sorptometer (Specific Surface Area / Porosity)<br />

Spectroscopies:<br />

AES, ELD, UPS, ESD, GDOES, PYS, SEEY<br />

Angle-resolved Photoelectron (ARXPS, ARUPS)<br />

Secondary Electron<br />

X-Ray Photoelectron (XPS)<br />

Monochormatic XPS, XPS mapping<br />

Thermal Analysis<br />

DTA/TG<br />

DSC<br />

DTA/TG/MS<br />

X-Ray Diffractometers:<br />

Powder<br />

- Grazing Incident X_Ray Diffractometer<br />

(GIXRD)<br />

- with a High-Temperature chamber<br />

Single Crystal<br />

Texture<br />

X-Ray Diffraction Chambers (Guinier,<br />

Precesion and Weissenberg)<br />

ELECTRICAL AND MAGNETIC CHARACTERIZATION<br />

AC Susceptometer<br />

Electrochemical Impedance Equipment<br />

Ferro-pyro-piezoelectric Characterization<br />

Magnetometers:<br />

Conventional Vibrant sample<br />

Vibrant sample (with low and high<br />

Temperatrue chambers)<br />

Magnetotransport<br />

Measurement and Control <strong>of</strong> Magnetic Fields<br />

Nuclear Magnetic Resonance (NMR)<br />

400 MHz NMR Spectrometer (MAS)<br />

100 MHz NMR Spectrometer<br />

SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)<br />

Thermomagnetic Measurements<br />

59


CARACTERIZACIÓN ÓPTICA<br />

Elipsometría<br />

Espectr<strong>of</strong>otómetros de absorción UV, VIS, NIR, IR.<br />

Espectroscopía Brillouin<br />

Fotoluminiscencia UV-VIS-NIR<br />

Holografía dinámica<br />

Interferometría<br />

Espectroscopía Raman<br />

PREPARACIÓN DE MUESTRAS<br />

Crecimiento de monocristales (Método Czochralski)<br />

Depósito mediante ablación con láser UV<br />

Depósito mediante ablación con láser V<br />

Depósito químico y fotoquímico de disoluciones para<br />

la preparación de lámina delgada (CSD y PCSD)<br />

Epitaxia de haces moleculares de metales (MBE metales)<br />

Epitaxia de haces moleculares de semiconductores<br />

(MBE<br />

semiconductores)<br />

Pulverización catódica<br />

Sistemas de depósito físico y químico en fase de vapor<br />

(PVD y CVD)<br />

60<br />

OPTICAL CHARACTERIZATION<br />

Absorption Spectrophotometers: UV, VIS, NIR, IR.<br />

Brillouin Spectroscopy<br />

Dynamic Holography<br />

Ellipsometry<br />

Interferometry<br />

Photoluminescence: UV-VIS-NIR<br />

Raman Spectroscopy<br />

SAMPLE PREPARATION<br />

Chemical and Photochemical Solution Deposition <strong>of</strong><br />

thin films (CSD and PCSD)<br />

Chemical and Physical Vapor Deposition <strong>of</strong> thin films<br />

(PVD y CVD)<br />

Laser UV Ablation Growth<br />

Magnetron Sputtering<br />

Molecular Beam Epitaxy <strong>of</strong> Metals (MBE metals)<br />

Molecular Beam Epitaxy <strong>of</strong> Semiconductors<br />

(MBE semiconductors)<br />

Pulsed Laser (V) Deposition<br />

Single Crystal Growth (Czochralski Method)


2<br />

Actividades<br />

Activities


2.1<br />

2.1.1<br />

Proyectos de Investigación<br />

Research Projects<br />

Proyectos con financiación de la Unión Europea<br />

Projects Financed by the European Union<br />

1. Anchoring <strong>of</strong> metal-organic frameworks, MOFs,<br />

to surfaces (NMP4-CT-2006-032109).<br />

Periodo: 2007 - 2010<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe total (euros): 334.000<br />

Investigador principal: Ocal, C.<br />

Investigadores: Asenjo, A.<br />

Becarios y Doctorandos: Munuera, C.; Jaafar, M.<br />

2. Bio-imaging with smart functional nanoparticles<br />

(BONSAI, 37639).<br />

Periodo: 8/11/2006 - 7/11/2009<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe total (euros): 250.000 euros<br />

Investigador principal: Veintenillas Verdaguer, S.<br />

Investigadores: Tartaj Salvador, P.; Gonzalez Carreño,<br />

T.; Serna Pereda, Carlos; Morales Herrero, M.P.<br />

3. Structural ceramic nanocomposites for top-end<br />

functional applications (IP NANOKER). (NMP3-<br />

CT_2005- 551784).<br />

Periodo: 23/5/2005 - 22/5/2009<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe total (euros): 11.351.933 (ICMM: 442.295)<br />

Investigador principal: Torrecillas San Millan, R.<br />

Investigadores: Moya Corral, J.S.; Pecharroman Garcia,<br />

C.; Requena Balmaseda, J.; Bartolomé Gomez, J.F.;<br />

Lopez Esteban, S.<br />

Becarios y Doctorandos: Esteban Cubillo, A.;<br />

Rodríguez Suarez, T.; Gutierrez Gonzalez, C.; Mata<br />

Osoro, G.<br />

4. FOREMOST. Fullerene-based opportunities for<br />

robust engineering: making optimised surfaces for<br />

tribology (NMP3-CT-2005-5125840).<br />

Periodo: 1/9/2005 - 28/2/2010<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe total (euros): 410.370<br />

Investigador principal: Jiménez, I.<br />

Investigadores: Albella, J.M.; Gómez-Aleixandre, C.;<br />

Sánchez, O.; Escobar, R.<br />

Becarios y Doctorandos: Torres, R.<br />

Personal de apoyo: Ortiz, J.<br />

5. Ferrocarbón<br />

Periodo: 1/9/2005 - 31/8/2008<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe total proyecto (euros): 200.000<br />

Investigador principal: Guinea López, F.<br />

6. Knowledge-based radical innovation surfacing<br />

for tribology and advanced lubrication. KRISTAL<br />

(NMP3-CT-2005- 515837).<br />

Periodo: 1/10/2005 - 30/9/2009<br />

Fuente de financiación: Unión Europea<br />

Importe total proyecto (euros): 155.682<br />

Investigador principal: Román García, E.<br />

Investigadores: López Fágundez, M.F.; Méndez Pérez-<br />

Camarero, J.; Huttel, Y.; Ruiz de Gopegui, A.; de<br />

Segovia, J.L; Martínez Orellana, L.<br />

Becarios y Doctorandos: Alvarez González, L.<br />

7. Double tungstate crystals: synthesis,<br />

characterization and applications. (NMP3-<br />

CT-2003-505580).<br />

Periodo: 1/4/2004 - 31/3/2007<br />

Fuente de financiación: VI programa Marco UE<br />

Importe subproyecto ICMM (euros): 321.400<br />

Investigador principal: Zaldo Luezas, C.E.<br />

Investigadores: Serrano Hernández, M.A.; Cascales, C.<br />

Becarios y Doctorandos: Cano Torres, J.M.<br />

Personal de apoyo: Esteban Betegón, F.<br />

8. ISIS Target Station 2 (011723).<br />

Periodo: 2005 - 2010<br />

Fuente de financiación: UE VI Programa Marco<br />

Importe total (euros): -<br />

Investigador principal: García-Hernández, M.<br />

9. Molecular imaging. (LSHG-CT-2003-503259).<br />

Periodo: 1/1/2004 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: VI Programa Marco de la U.E.<br />

Importe total proyecto (euros): 313.567<br />

Investigador principal: Nieto-Vesperinas, M.<br />

Investigadores: Blanco Jimenez, L.A.<br />

Becarios y Doctorandos: García Pomar, J.L.; Sburlan, S.<br />

10. Multifunctional and integrated piezoelectric<br />

devices (MIND). (NMP3-CT-2005-515757).<br />

Periodo: 1/3/2005 - 28/2/2009<br />

Fuente de financiación: Comisión Europea (Red de<br />

Excelencia)<br />

Importe total proyecto (euros): 7.392.000<br />

Investigador principal: Pardo, L.<br />

Investigadores: Calzada, M.L.; Castro, A.; Jiménez, R.;<br />

Alguero, M.; Ricote, J.; Hungría, T., Bretos, I.<br />

Becarios y Doctorandos: García, A.; Santos, A.; Torres,<br />

M.; Ferrer, P.; Arevalo, R., Fernández, R.<br />

Personal de apoyo: Perez, A.; Vicente, J.M.<br />

11. Nanophotonics to realize molecular scale<br />

technologies. (IST 511616: PHOREMOST). Network<br />

<strong>of</strong> excellence.<br />

Periodo: 1/10/2004 - 30/9/2008<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe total proyecto (euros): 4.700.000<br />

Investigador principal: López, C.<br />

Investigadores: Blanco, A.; Golmayo, D.<br />

Becarios y Doctorandos: Hernández, B.; Galisteo, J.;<br />

García, D.<br />

12. Multiscale modelling <strong>of</strong> materials (COST-P19<br />

Action).<br />

Periodo: 1/1/2006 - 31/12/2010<br />

63


Fuente de financiación: UE<br />

Importe total proyecto (euros): -<br />

Investigador principal: Gonzalez, J.; Fesenko, O.<br />

13. Electroceramics from nanopowders produced<br />

by innovative methods (ELENA). (COST539).<br />

Periodo: 23/6/2005 - 22/6/2008<br />

Fuente de financiación: European <strong>Science</strong> Fundation<br />

Importe total proyecto (euros): -<br />

Representante Nacional en el Management Committee:<br />

Lorena Pardo<br />

Investigadores: Calzada, M.L.; Jiménez, R.; Alguero,<br />

M.; Ricote, J.; Castro, A.; Iglesias,E.; Vila, E.;Hungría, T.<br />

Becarios y Doctorandos: Bretos, I.; García, A.; Santos,<br />

A.; Torres, M.; Ferrer, P.; Arevalo, R.<br />

Personal de apoyo: Perez, A.; Martín, V.; Martinez, I.<br />

14. Linear and non-linear optical properties <strong>of</strong><br />

photonic band gap structures. (COST, P11).<br />

Periodo: 22/3/2004 - 22/3/2008<br />

Fuente de financiación: European <strong>Science</strong> Foundation.<br />

Coordinador: Concita Sibilia (U. Roma)<br />

Importe total proyecto (euros): -<br />

Investigador principal: López, C.<br />

Investigadores: Blanco, A.; Golmayo, D.<br />

Becarios y Doctorandos: Hernández, B.; Galisteo, J.;<br />

García, D.<br />

2.1.2<br />

64<br />

15. Material characterisation for plasma interaction<br />

análisis.<br />

Periodo: 1/2/2004 - 1/2/2007<br />

Fuente de financiación: Agencia Espacial Europea<br />

Importe total proyecto (euros): 100.000<br />

Investigador principal: Montero Herrero, I.<br />

Investigadores: Galán, L.; Sacedón,J.L.; de Segovia. J.L.<br />

Becarios y Doctorandos: Aguilera, L.; Nistal, F.J.<br />

16. TEPON (Marie-Curie IRG Project-CT 028461).<br />

Periodo: 1/2006 - 12/2007<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe total (euros): -<br />

Investigador principal: Nemes, N.<br />

Investigadores: Garcia Hernandez, M.<br />

Proyectos con financiación de la Industria<br />

Projects Financed by Industry<br />

1. Avances en recubrimientos tecnológicos para<br />

aplicaciones decorativas (CENIT-2007-2014).<br />

Periodo: 1/7/2007 - 31/12/2010<br />

Fuente de financiación: Proyecto CENIT<br />

Importe total (euros): 292.000<br />

Investigador principal: Albella Martín, J.M.<br />

Investigadores: Jiménez Guerrero, I.; Gómez-<br />

Aleixandre Fernández, C.; Escobar Galindo, R.<br />

Becarios y Doctorandos:López-Camacho Colmenarejo,E.<br />

Personal de apoyo: Ortiz Álvarez, J.<br />

2. Desarrollo y obtencion de nanomateriales<br />

innovadores con nanotecnologias orientadas<br />

Periodo: 1/1/2007 - 30/12/2010<br />

Fuente de financiación: Proyecto CENIT-DOMINO con<br />

la empresa Tolsa SA<br />

Importe total (euros): 223.475<br />

Investigador principal: Moya, J.S.<br />

Investigadores: Pecharroman, C.<br />

Becarios y Doctorandos: Pina, R.; Esteban., L.<br />

3. Obtencion de sistemas particulados<br />

(hodroxiapatito/fosfato calcico)-nAg con actividad<br />

bactericida.<br />

Periodo: 1/1/2007 - 30/12/2010<br />

Fuente de financiación: Proyecto CENIT-INTERPLANT<br />

con la empresa BIOKER RESEARCH S.L.<br />

Importe total (euros): 25.000<br />

Investigador principal: Moya, J.S.<br />

Investigadores: Pecharroman, C.; Esteban, L.; Diaz, M.;<br />

Barba, M.F.<br />

Becarios y Doctorandos: R. Pina<br />

4. Estudio del concepto híbrido de alimentación<br />

batería de ion litio-pila de combustible DMFC y<br />

supercondensador-pila de combustible DMFC.<br />

Periodo: 1/1/2007 - 30/12/2010<br />

Fuente de financiación: Proyecto CENIT-DEIMOS con la<br />

empresa SENER ingeniería y sistemas.<br />

Importe total (euros): 60.000<br />

Investigador principal: Rojo, J.M.<br />

Investigadores: Amarilla, J.M.<br />

5. Development <strong>of</strong> low noise magnetometer core<br />

material.<br />

Periodo: 1/6/2007 - 31/5/2008<br />

Fuente de financiación: Empresa Quantec Geotec<br />

(Montreal, Canadá)<br />

Importe total (euros): 58.500<br />

Investigador principal: Vazquez Villalabeitia, M.<br />

Investigadores: Badini, G.<br />

Personal de apoyo: Jacas, A.<br />

6. Agentes de contraste para RMN basados<br />

en nanopartículas magnéticas preparadas por<br />

métodos no convencionales.<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2009<br />

Fuente de financiación: Guerbet<br />

Importe total (euros): 20.000<br />

Investigador principal: Veintemillas Verdaguer, S.<br />

Investigadores: Morales Herrero, M.P.; Serna Pereda, CJ.<br />

Becarios y Doctorandos: Costo Cámara, R.<br />

7. Desarrollo de electrodos basados en tejido de<br />

carbono para supercondensadores.<br />

Periodo: 8/6/2007 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: Empresa CARBONGEN, SA.<br />

Importe total (euros): 13.260


Investigador principal: Rojo, J.M.<br />

Personal de apoyo: Gracia, P.G.<br />

8. Estudio de compuestos de niquel<br />

Periodo: 5/3/2007 - 6/3/2008<br />

Fuente de financiación: NAMAINSA<br />

Importe total (euros): 12.000<br />

Investigador principal: Montero Herrero, I.<br />

Investigadores: de Segovia, J.L.; Galán, L<br />

Becarios y Doctorandos: Aguilera, L.; Pardo, A<br />

Personal de apoyo: Nistal, F.J.<br />

9. Desarrollo a nivel industrial de lustres para<br />

esmaltes sobre gres porcelánicos (DANIEL).<br />

Periodo: 1/7/2007 - 31/12/2009<br />

Fuente de financiación: Empresas TOLSA y KERABEN<br />

Importe total (euros): 6.000<br />

Investigador principal: Pecharromán, C.<br />

Investigadores: Moya Corral, J.S.; Sanz Lázaro, J.;<br />

López Esteban, S.<br />

Becarios y Doctorandos: Pina Zapardiel, R.<br />

10. Nuevos dispositivos de conmutación GDLCs<br />

para aplicaciones en vidrios.<br />

Periodo: 30/3/2006 - 29/3/2008<br />

Fuente de financiación: AFORD S.A.<br />

Importe total (euros): 62.060<br />

Investigador principal: Levy, D.<br />

Investigadores: Zayat, M.<br />

11. Advanced models to investigate thermal effects<br />

and fluctuations<br />

Periodo: 31/5/2006 - 1/10/2008<br />

Fuente de financiación: Seagate Technology, USA<br />

Importe total (euros): 50.000<br />

Investigador principal: Fesenko, O.<br />

Becarios y Doctorandos: Garcia Sanchez, F.; Yanes, R.;<br />

Atxitia, U., Sánchez González, N.<br />

12. Deposición de nanopartículas en vidrio flotante<br />

por pirólisis laser.<br />

Periodo: 1/4/2006 - 28/2/2007<br />

Fuente de financiación: Pilkington plc, Inglaterra<br />

Importe total (euros): 30.000<br />

Investigador principal: Morales Herrero, M.P.<br />

Investigadores: Veintenillas Verdaguer, S.; Serna<br />

Pereda, C.; de Castro Bernal, V.<br />

13. Materiales ignifugos<br />

Periodo: 1/10/2006 - 1/10/2008<br />

Fuente de financiación: SAINT-GOBAIN cristalería<br />

Importe total (euros): 30.000<br />

Investigador principal: Montero Herrero, I.<br />

Investigadores: de Segovia, J.L.; Galán, L.; Bermejo, N.;<br />

Rodero, C.<br />

Becarios y Doctorandos: Aguilera, L.; Pardo, A<br />

Personal de apoyo: Nistal, F.J.<br />

14. Computación y modelado en la nanoscala:<br />

Asesoramiento científico<br />

Periodo: 1/1/2006 - 31/12/2009<br />

Fuente de financiación: Fundación PHANTOMS<br />

Importe total (euros): 20.153<br />

Investigador principal: Serena Domingo, P.A.<br />

Becarios y Doctorandos: Peláez Machado, S.<br />

15. Análisis de materiales relacionados con la<br />

industria fotovoltaica.<br />

Periodo: 11/9/2006 -<br />

Fuente de financiación: IFV ENSOL<br />

Importe total (euros): En función de la facturación<br />

futura<br />

Investigador principal: Albella, J.M.; Zaldo Luezas, C.E<br />

16. Estudio de materiales metálicos<br />

Periodo: 20/12/2005 - 21/12/2007<br />

Fuente de financiación: INTERLAB<br />

Importe total (euros): 12.000<br />

Investigador principal: Montero Herrero, I.<br />

Investigadores: de Segovia, J.L.; Galán, L<br />

Becarios y Doctorandos: Aguilera, L.; Pardo, A<br />

Personal de apoyo: Nistal, F.J.<br />

17. Contrato para el estudio del comportamiento<br />

a hidruración de materiales de vainas de<br />

combustible nuclear en condiciones de fallo<br />

primario (HZIR_CAIII).<br />

Periodo: 1/10/2004 - 30/4/2007<br />

Fuente de financiación: Iberdrola y Westighouse Atom<br />

Importe total (euros): 208.000<br />

Investigador principal: Sacedon J. L.<br />

Investigadores: Moya, J.S.; Diaz, M.<br />

Personal de apoyo: Alonso, C.E; Ortiz, J.; Flores, F.;<br />

Cañas, M.<br />

65


2.1.3<br />

66<br />

Proyectos con financiación CICYT, SEUID y MEC<br />

Projects Financed by CICYT, SEUID and MEC<br />

MEC | MEC<br />

CONSOLIDER | CONSOLIDER<br />

1. Light control on nanoscale. Nanolight.<br />

CONSOLIDER. (CDS-2007 00046).<br />

Periodo: 1/12/2007 - 30/11/2012<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 6.800.0000<br />

Coordinador: N.F. Van Hulst, Instituto Ciencias<br />

Fotónicas, Barcelona<br />

Investigador principal subproyecto: López, C.<br />

Importe (euros): 689.700<br />

Investigadores: Blanco, A.; Ibisate, M.; Sapienza, R.;<br />

Golmayo, D.<br />

Becarios y Doctorandos: García, P.D.; López, M.<br />

Investigador principal subproyecto: Nieto-Vesperinas, M.<br />

Importe (euros): 223.850<br />

Investigador Principal subpryecto U asociada Valencia:<br />

Meseguer, F.<br />

Importe (euros): --<br />

Investigadores: Fenollosa, R.; Rodriguez, I.; Bonet, E.<br />

Becarios y Doctorandos: Ramiro-Manzano, F.;<br />

Tymczenko, M.<br />

Personal de apoyo: Moreno, A.<br />

MEC | MEC<br />

Plan Nacional | National Program<br />

CIENCIA DE MATERIALES |<br />

MATERIALS SCIENCE<br />

1. Dinámica de espín en nanomateriales (MAT2007-<br />

66719-C03-01).<br />

Periodo: 1/10/2007 - 30/9/2010<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 326.000<br />

Investigador principal: González Fernández, J.M.<br />

Investigadores: Palomares, F.J.; Fesenko Morozova, O.;<br />

Cebollada Baratas, F.<br />

Becarios y Doctorandos: Paz Pérez de Colosía, E.;<br />

Atxitia Macizo, U.; Yanes Diaz, R.<br />

2. Dinámica y electrónica de espín en<br />

nanomateriales: estructuras epitaxiales crecidas<br />

por MBE y modelización (MAT2007-66719-C03-02).<br />

Periodo: 1/10/2007 - 30/9/2010<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 211.750<br />

Investigador principal: Iribas Cerdá, J.<br />

Investigadores: Alonso Prieto, M.; Soria Gallego, F.;<br />

Moreno Vázquez, M.<br />

Becarios y Doctorandos: Cuadrado del Burgo, R.<br />

Personal de apoyo: Rodriguez Puerta, J.M.<br />

3. Diseño y Síntesis de nuevos compuestos micro y<br />

nano-porosos con (MAT2007-60822).<br />

Periodo: 1/10/2007 - 30/9/2010<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 266.200<br />

Investigador principal: Monge Bravo, M.A.<br />

2. Materiales avanzados y nanotecnologías para<br />

dispositivos y sistemas eléctricos, electrónicos y<br />

magnetoelectrónicos innovadores (NANOSELECT).<br />

(26400).<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2013<br />

Fuente de financiación: MEC (CONSOLIDER- INGENIO)<br />

Importe total (euros): 1 000 000 (ICMM: 93.886)<br />

Investigador principal: Obradors Berenguer, X.<br />

Investigadores: Martín Gago, J.A.; Román, E.; Huttel,<br />

Y.; Méndez, J.; De Andrés, P.; López, M.F.; Martínez,<br />

L.; Caillard, R.<br />

3. Factoría de cristalización, CONSOLIDER-INGENIO<br />

2010.<br />

Periodo: 7/12/2006 - 7/12/2011<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 7.000.000 (ICMM 165.401)<br />

Investigador principal: Gutiérrez Puebla, E.<br />

Investigadores: Monge Bravo, A.; Snejko, N.<br />

Becarios y Doctorandos: Perles Henaez, J.; Gándara<br />

Barragán, F.<br />

Investigadores: Gutierrez Puebla, E.; Snejko, N.;<br />

Campá Viñeta, J.A.<br />

Becarios y Doctorandos: Gándara Barragán, F.<br />

4. Magnetotransporte en nano y microhilos<br />

magneticos (MAT2007-65420-C02-01).<br />

Periodo: 1/10/2007 - 30/9/2010<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 346.000<br />

Investigador principal: Vázquez, M.<br />

Investigadores: Batallan, F.; Asenjo, A.; Badini, G.;<br />

Hernández, M.; Navas, D.; Pirota, K.; Knobel, M.; de la<br />

Prida, V.; Britel, M.R.<br />

Becarios y Doctorandos: Jaafar, M.; Sanz, R.; Torrejón,<br />

J.; Infante, G.; de Oliveira, W.; Shimode, A.<br />

5. Nan<strong>of</strong>erroeléctricos para dispositivos<br />

integrados. Métodos de depósito químico<br />

de disoluciones de bajo coste energético y<br />

nanocaracterización eléctrica (MAT2007-61409).<br />

Periodo: 1/10/2007 - 30/9/2010<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 205.700<br />

Investigador principal: Calzada, M.L.<br />

Investigadores: Pardo, L.; Jiménez, R.; Ricote, J.;<br />

Ramos, P.; Sirera, R.; Fuentes-Cobas, L.; Bretos, I.<br />

Becarios y Doctorandos: Torres, M.<br />

6. Nuevos conceptos y nuevos materiales para<br />

su utilización en espintrónica y nanoelectrónica<br />

(MAT2006-03741).<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2009


Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 121.000<br />

Investigador principal: Aguado Sola, R.<br />

Investigadores: Brey Abalo, L.; Vergés Brotons, J.A.;<br />

Calderón Prieto, M.J.;<br />

Becarios y Doctorandos: Salafranca Laforga, J.; Marcos<br />

de la Torre, D.<br />

7. Preparación a altas presiones y estudio de<br />

óxidos de metales de transición e hidruros<br />

metálicos (MAT2007-60536).<br />

Periodo: 1/10/2007 - 3/8/2010<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 246.840<br />

Investigador principal: Alonso Alonso, J.A.<br />

Investigadores: Martínez Lope, M.J.; de la Calle Vián,<br />

C.; Muñoz Castellanos, A.; Sánchez Benítez, J.<br />

Becarios y Doctorandos: Retuerto Millán, M.<br />

8. Procesado y evaluación de las propiedades<br />

de nuevos materiales cerámicos ferropiezoeléctricos<br />

y conductores iónicos, submicro- y<br />

nanoestructurados, sintetizados por métodos no<br />

convencionales (MAT2007-61884).<br />

Periodo: 1/10/2007 - 30/9/2010<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 104.060<br />

Investigador principal: Castro Lozano, M.A.<br />

Investigadores: Vila Pena, E.; Pardo Mata, M.L.;<br />

Hungría Hernández, M.T.; Galy, J. (Francia); López<br />

García, A.R. (Argentina); Ayala, A.P. (Brasil)<br />

Personal de apoyo: Martínez Sanz, M.I.<br />

9. Acción complementaria para la adquisición de<br />

un equipo de microscopía SFE-SEM VP (MAT2006-<br />

26585-E).<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/3/2008<br />

Fuente de financiación: CICYT<br />

Importe total (euros): 300.000<br />

Investigador principal: Ruiz-Hitzky, E.<br />

Investigadores: 100 investigadores del ICMM y otras<br />

instituciones<br />

10. Desarrollo de nuevos materiales para<br />

spintrónica (MAT2006-01004).<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/9/2009<br />

Fuente de financiación: DGI-MEC<br />

Importe total (euros): 266.805<br />

Investigador principal: Prieto, C.<br />

Investigadores: de Andrés, A.; Jiménez Rioboó, R.;<br />

Menéndez, N.; Masut, R.<br />

11. Diseño preparación y caracterización de<br />

electrodos de carbono para pilas de combustible<br />

(MAT2006-02394).<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/9/2009<br />

Fuente de financiación: MYCT<br />

Importe total (euros): 99.220<br />

Investigador principal: del Monte Muñoz de la Peña, F.<br />

Investigadores: Ferrer Pla, M.L.; Gutierrez Pérez, M.C.<br />

Becarios y Doctorandos: Gil Luna, M.D.; Hortiguela,<br />

M.J.; Ortega Ascensio, I.<br />

12. Generación de luz en cristales fotónicos<br />

autoensamblados (MAT2006-09062).<br />

Periodo: 1/12/2006 - 30/11/2009<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 296.000<br />

Investigador principal: López Fernández, C.<br />

Investigadores: Blanco Montes, A.; Golmayo<br />

Fernández, D.; Altube Atorrasagasti, A.; Gaponik, N.;<br />

Wiersma, D.<br />

Becarios y Doctorandos: Garcia Fernandez, P.D.; Lopez<br />

Garcia, M.<br />

13. Implementación de modos de medida<br />

dinámicos con alta resolución en un AFM<br />

(MAT2004_20291-E).<br />

Periodo: 1/1/2006 - 1/1/2007<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 28.000<br />

Investigador principal: Ocal, C.<br />

14. Materiales híbridos y bio-hibridos<br />

nanoestructurados basados en sólidos porosos<br />

y polimeros funcionales para sensores y otras<br />

aplicaciones avanzada (MAT2006-03356).<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/09/2009<br />

Fuente de financiación: CICYT<br />

Importe total (euros): 321.860<br />

Investigador principal: Ruiz-Hitzky, E.<br />

Investigadores: Camblor, M.A.; Aranda, P.; Martín-<br />

Luengo, M.A.; de Andrés, A.M.; Darder, M.<br />

Becarios y Doctorandos: Gómez-Avilés, A.<br />

15. Nuevos conceptos y nuevos materiales para<br />

su utilización en espintrónica y nanoelectrónica<br />

(MAT2005-07369-C03-03).<br />

Periodo: 31/12/2006 - 31/3/2007<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 16.660<br />

Investigador principal: Aguado Sola, R.<br />

Investigadores: Brey Abalo, L.; Vergés Brotons, J.A.<br />

Becarios y Doctorandos: Salafranca Laforga, J.<br />

16. Origen microscópico de las propiedades físicas<br />

de nuevos materiales: nanotubos de carbono<br />

y materiales magnéticos no convencionales<br />

(MAT2006-05122).<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/9/2009<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 149.000<br />

Investigador principal: Muñoz de Pablo, M.C.<br />

Investigadores: Velasco Rodríguez, V.R.; Fernández<br />

Rodríguez, M.; Gallego Queipo, S.<br />

Becarios y Doctorandos: Sánchez González, N.; Arias<br />

Camacho, I.M.<br />

17. Síntesis por técnicas CVD de nanocomposites<br />

de base de carbono para recubrimientos mecánicos<br />

y biomédico (MAT2006-13006-C02-01/).<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/09/2009<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 65.000<br />

Investigador principal: Gómez-Aleixandre Frnández, C.<br />

Investigadores: Albella Martín, JM.; Fernández<br />

Rodríguez, M.; Gordillo Vázquez, F.J.<br />

Becarios y Doctorandos: Buijinsters, J.G.; López-<br />

Camacho Colmenarejo, E.<br />

Personal de apoyo: Ortiz Alvarez, J.<br />

18. Sistemas moleculares noestructurados<br />

(SISMONA)<br />

Periodo: 1/1/2006 - 30/12/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 188.000<br />

Investigador principal: Matín Gago, J.A.<br />

Investigadores: Román, E.; Méndez, J.; De Andrés, P.;<br />

López, M.F.; Segovia, J.L.; Caillard, R.<br />

67


Becarios y Doctorandos: Otero, G.; Sánchez, C.;<br />

Blanco, M.; Nicoara, N.<br />

19. Transporte electrónico de carga y espín<br />

en nanodispositivos semiconductores<br />

(MAT2005_00644).<br />

Periodo: 2006 - 2009<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Investigador principal: Platero Coello, G.<br />

Investigadores: Iñarrea, J.<br />

Becarios y Doctorandos: Sánchez, R.; Pérez-Monís, C.<br />

20. Materiales cerámicos ferroeléctricos con<br />

alta deformación bajo el campo eléctrico:<br />

nuevas soluciones sólidas con frontera de fases<br />

morfotrópica y texturación (MAT2005-01304).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 30/12/2008<br />

Fuente de financiación: MEC , Programa Nacional de<br />

Materiales.<br />

Importe total (euros): 81.872 euros<br />

Investigador principal: Algueró, M.<br />

Investigadores: Ricote, J.; Amorín, H.; Ramos, P.;<br />

Chateigner, D.<br />

21. Materiales de electrodo para baterías de<br />

ión-litio (cátodos) y para supercondensadores.<br />

(MAT2005-01606).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 195.517<br />

Investigador principal: Rojo, J.M.<br />

Investigadores: Rojas, R.M.; Amarilla, J.M.; Ibáñez, J.;<br />

Herrero, P.; Pecharromán, C.; Landa, Á.<br />

Personal de apoyo: Picó, F.<br />

22. Nanoestructuras magnéticas organizadas:<br />

magnetismo y magnetoplasmónica.<br />

(MAT2005-05524_C02-02).<br />

Periodo: 15/10/2005- 15/10/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 91.630<br />

Investigador principal: Huttel, Y.<br />

Investigadores: Román, E., Ruiz, A.<br />

23. Nuevos desarrollos de materiales cristalinos<br />

láser y no-lineales para la demanda actual de las<br />

tecnologías fotónicas. (MAT2005-06354-C03-01).<br />

Periodo: 15/10/2005 - 29/12/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 172.550<br />

Investigador principal: Zaldo, C.<br />

Investigadores: Cascales, C.; Serrano, M.D.<br />

Becarios y Doctorandos: García Cortés, A.; Cano<br />

Torres, J.M.<br />

24. Nuevos materiales para pilas de combustible y<br />

baterías de litio. (MAT2004-03070-C05-02).<br />

Periodo: 1/1/2005 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: MEC-CICYT<br />

Importe total (euros): 89.500<br />

Investigador principal: Sanz, J.<br />

Investigadores: Sobrados, I.; León, C. (UCM);<br />

Santamaría J. (UCM); Varez, A. (UC3M)<br />

Becarios y Doctorandos: Arbi, K.<br />

Personal de apoyo: Alonso, C.<br />

25. Nuevos materiales y procesados para el<br />

transporte dependiente de espín. (MAT2005-<br />

06024-C02-01).<br />

Periodo: 2005 - 2008<br />

68<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): - ??<br />

Investigador principal: Garcia Hernandez, M.<br />

Investigadores: Biskup, N.; Nemes, N.; Ramirez<br />

Jimenez, R.; Mompean, F.J.<br />

Becarios y Doctorandos: Iglesias, M.<br />

26. Preparación propuesta FORMATs.<br />

(MAT2004_20291-E).<br />

Periodo: 2005 - 2007<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 2.200<br />

Investigador principal: Ocal, C.<br />

27. Preparación y caracterización de nanopartículas<br />

magnéticas para aplicaciones biomédicas.<br />

(MAT2005-03179).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 134.470<br />

Investigador principal: Serna, C.J.<br />

Investigadores: Tartaj, P.; Morales, M.P.; Veintemillas<br />

Verdaguer, S.; González-Carreño, T.<br />

28. Preparación y caracterización de nuevos<br />

materiales sol-gel para aplicaciones en óptica<br />

y electro-óptica (OPTOSOLGEL). (MAT2005-<br />

05131-C02-01).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 30/12/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 158.270<br />

Investigador principal: Levy, D.<br />

Investigadores: Cui, H.; Zayat, M.; Graz Corral, A.M.;<br />

Gutierrez Herreros, M.C.<br />

Becarios y Doctorandos: Pardo Botello, R.<br />

29. Síntesis y caracterización de compuestos<br />

nanoestructurados crecidos por arco catódico<br />

(MAT2005-05669-CO3-O2).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: MED<br />

Importe total (euros): 77.350<br />

Investigador principal: Sánchez Garrido, O.<br />

Investigadores: Albella, J.M.; Escobar Galindo, R.<br />

30. Aplicación de métodos de síntesis no<br />

convencionales para la obtención de óxidos<br />

con diferentes dimensionalidades: materiales<br />

ferroeléctricos y conductores iónicos. Procesado y<br />

evaluación de sus propiedades. (MAT2004-00868).<br />

Periodo: 13/12/2004 - 13/12/2007<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 172.260<br />

Investigador principal: Castro Lozano, M.A.<br />

Investigadores: Iglesias Pérez, J.E.; Vila Pena, E.;<br />

Hungría Hernández, M.T.; Jiménez Díaz, B.; Pardo<br />

Mata, M.L.; Galy, J.; López García. A.R.; Ayala, A.P.<br />

Becarios y Doctorandos: Ferrer Escorihuela, P.<br />

31. Crecimiento M.B.E., propiedades y<br />

modelización de nanoestructuras magnéticas.<br />

(MAT2004_05348C04- 02).<br />

Periodo: 13/12/2004 - 13/06/2008<br />

Fuente de financiación: MEC (Plan Nacional Materiales)<br />

Importe total (euros): 162.840<br />

Investigador principal: Alonso Prieto, M.<br />

Investigadores: Soria Gallego, F.J.; Iribas Cerdá, J.;<br />

Moreno Vázquez, M.<br />

Becarios y Doctorandos: Galiana Ballester, N.


32. Efectos de intercara en nanoestructuras<br />

magnéticas (I). (MAT2004-05348-C04-01).<br />

Periodo: 13/12/2004 - 12/06/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 171.000<br />

Investigador principal: Palomares, F.J.<br />

Investigadores: González Fernández, J.M.; Fesenko<br />

Morozova, O.<br />

Becarios y Doctorandos: García Sánchez, F.; Pigazo<br />

López, F.<br />

33. Nanosistemas magnéticos auto-organizados<br />

uni y bidimensionales. (MAT2004-00150).<br />

Periodo: 13/12/2004 - 12/12/2007<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 317.390<br />

Investigador principal: Vázquez, M.<br />

Investigadores: Asenjo, A.; Batallán, F.; Ocal, C.;<br />

Pirota, K.; Hernandez-Velez, M.<br />

34. Procesado por sol-gel de materiales<br />

nanométricos y nanocaracterización piezoeléctrica<br />

para ferroeléctricos integrados. (MAT2004-02014).<br />

Periodo: 13/12/2004 - 13/12/2007<br />

Fuente de financiación: CICyT<br />

Importe total (euros): 202.000<br />

Investigador principal: Calzada, M.L.<br />

Investigadores: Pardo,L.; Jiménez,R.; Ricote,J.;<br />

Ramos,P.<br />

Becarios y Doctorandos: Bretos, I.; Torres, M.<br />

35. Estabilización a altas presiones y estadio de<br />

óxidos de metales de transición en estados de<br />

valencia inusuales.<br />

Periodo: 13/12/2004 - 13/12/2007<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 135.030<br />

Investigador principal: Martínez-Lope, M.J.<br />

FíSICA | PHYSICS<br />

1. Dinámica y estructura de fluidos complejos y<br />

sus interfases (FIS2007-65869-C03).<br />

Periodo: 1/10/2007 - 3/8/2010<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 21.780<br />

Investigador principal: Chacón Fuertes, E.<br />

2. Estudio experimental de submicromatrones<br />

superficiales de relevancia biológica y<br />

nanotecnológica (FIS2006-12253-C06-03).<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/09/2009<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 60.500<br />

Investigador principal: Vázquez Burgos, L.F.<br />

Investigadores: Vinnichenko, M.<br />

Becarios y Doctorandos: Sánchez García, J.A.<br />

3. Propagación de electrones y fotones en<br />

estructuras complejas con heterogeneidades<br />

nano-y micrométricas (ELFO). (FIS2006-<br />

11170-C02-01)<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/9/2009<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 62.000<br />

Investigador principal: Serena Domingo, P.A.<br />

Investigadores: Nieto Vesperinas, M.<br />

Becarios y Doctorandos: Peláez Machado, S.; García<br />

Pomar, J.L.<br />

4. Simulación mecano-cuántica conjunta de<br />

electrones y núcleos atómicos en sólidos y<br />

moléculas (FIS2006-12117-C04-03).<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/9/2009<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 30.734<br />

Investigador principal: Herrero Aísa, C.<br />

Investigadores: Ramírez Merino, R.<br />

5. Efectos de la correlación electrónica en<br />

materiales y en sistemas mesoscópicos<br />

(FIS2005_05478-C02-01).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 171.360 euros<br />

Investigador principal: López-Sancho, M.P.<br />

Investigadores: Guinea, F.; Vozmediano, M.A.H.;<br />

Gomez Santos, G.; Bascones, E.; Valenzuela, B.;<br />

Stauber, T.<br />

Becarios: Roldán, R.; Seoanez, C.; Cortijo, A.<br />

6. Mecánica estadística de fluidos clásicos y<br />

cuánticos. (FIS-05035-C03).<br />

Periodo: 13/12/2004 - 13/12/2007<br />

Fuente de financiación: CICYT<br />

Importe total (euros): 17.340<br />

Investigador principal: Chacon Fuertes, E.<br />

NANOTECNOLOGÍA | NANOTECHNOLOGY<br />

1. Espectroscopia de fuerzas y fluorescencia<br />

en biomoléculas individuales (NAN2004-<br />

09183-C10_01).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 85.000<br />

Investigador principal: Baró Vidal, A.M<br />

Investigadores: de Pablo Gómez, P.J.; Lostao, A.I.<br />

Becarios y Doctorandos: Galindo Santos, J.F.; Carrasco<br />

Pulido, C.; Sotres, J.<br />

2. Integración jerárquica de materiales<br />

en estructuras 3D para nan<strong>of</strong>otónica.<br />

(NAN2004-08843_C05-01).<br />

Periodo: 13/12/2005 - 30/12/2007<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 268.000<br />

Investigador principal: López, C.<br />

Investigadores: Blanco, A., Golmayo L., Atube A.,<br />

Ibisaste M., Sapienza R.<br />

Becarios y Doctorandos: García D., López M.<br />

3. Nanocompuestos magnéticos con aplicaciones<br />

biomédicas. (NAN2004-08805-C04-01).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 30/12/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 124.000<br />

Investigador principal: Serna, C.J.<br />

Investigadores: Veintemillas Verdaguer, S.; Gonzalez<br />

Carreño, T.; Morales Herrero, P.; Tartaj Salvador, P.<br />

4. Nanopartículas magnéticas biocompatibles: de la<br />

modelizacion de sus propiedades a las aplicaciones<br />

(NAN2004-09125-C07-06).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 31/12/2008<br />

69


Fuente de financiación: MCyT<br />

Importe total (euros): 94.000<br />

Investigador principal: Fesenko Morozova, O.<br />

Investigadores: Palomares Simon, F.J.; Iribas Cerdá, J.;<br />

Gallego Queipo, S.<br />

Personal de apoyo: García Sánchez, F.; Rodríguez<br />

Puerta, J.M.<br />

5. Preparacion via sol-gel de recubrimientos con<br />

actividad optica basados en dispersiones de<br />

nanoparticulas fluorescentes o quantum dots<br />

(NANO_LAMBDA). (NAN2004-09317-C04-02).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 30/12/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 81.650<br />

Investigador principal: Levy, D.<br />

Investigadores: Zayat, M.; Cui, H.<br />

Becarios y Doctorandos: Pardo Botello, R.; García<br />

Parejo, P.<br />

6. Procesos de imanación y transporte en<br />

nanoestructuras magnéticas. (NAN2004-<br />

09183-C10-04).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 30/12/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 63.000<br />

Investigador principal: Asenjo, A.<br />

Investigadores: García, K.; Jaafar, M.<br />

BIOTECNOLOGIA | BIOTECHNOLOGY<br />

1. Estudio mediante microscopía de fuerzas<br />

atómicas de las interacciones de biomoléculas<br />

implicadas en procesos de transferencia<br />

electrónica (BIO2006-09178-C02-02).<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/9/2009<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 78.000<br />

Investigador principal: Baró, A.M<br />

Becarios y Doctorandos: Galindo, J.F.; Sotres, J.<br />

TECNOLOGÍA | TECHNOLOGY<br />

1. Epitaxia selectiva de semiconductores III-V<br />

asistida con hidrógeno atómico sobre superficies<br />

nanoestructuradas para su aplicación en<br />

transistores no- planares de nueva generación<br />

(TEC2007-66955/MIC).<br />

Periodo: 1/10/2007 - 30/9/2010<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 126.082<br />

Investigador principal: Tejedor Jorge, P.<br />

Investigadores: Jakas Iglesia, M.; Pérez Camacho, J.J.;<br />

Hudson, P.P.; Joyce, B.A.<br />

Becarios y Doctorandos: Crespillo Almenara, M.L.;<br />

Lejona Núñez, I.; Díez Merino, L.<br />

CIENCIAS DEL ESPACIO | SPATIAL SCIENCES<br />

1. Supresion del efecto multipactor en<br />

instrumentacion de rf en misiones en el espacio<br />

mediante superficies nano-estructuradas (ESP2006-<br />

14282-C02-02).<br />

70<br />

Periodo: 1/11/2006 - 2009<br />

Fuente de financiación: CICYT<br />

Importe total (euros): 158.519.<br />

Investigador principal: Montero Herrero, I.<br />

Investigadores: Sacedón, J.L.; de Segovia, J.L.; Vasco,<br />

E.; Raboso, D.; Rico, M.<br />

Becarios y Doctorandos: Aguilera, L.<br />

Personal de apoyo: Nistal, F.J.<br />

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS | SCIENCE<br />

AND CHEMICAL TECHNOLOGIES<br />

1. Sistemas aromaticos con propiedades electroopticas:<br />

aplicaciones en electronica molecular<br />

(CTQ2007-65683/BQU).<br />

Periodo: 1/10/2007 - 30/9/2010<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 50.000<br />

Investigador principal: Gómez-Lor Pérez, B.<br />

Investigadores: García Frutos, E.M.; Hennrich, G.;<br />

Quesada Pato, R.<br />

2. Sistemas multifuncionales con simetría C.<br />

Diseño y aplicación como materiales moleculares<br />

(CTQ2004-02865)<br />

Periodo: 13/12/2004 - 13/12/2007<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 51.750<br />

Investigador principal: Gómez-Lor Pérez, B.<br />

Investigadores: Santos Macías, A.; Hennrich, G.<br />

PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL |<br />

RAMÓN Y CAJAL PROGRAMME<br />

1. Desarrollo de nuevas fuentes para pulsos láser<br />

ultracortos (pico-y femtosegundos) y ultraintensos<br />

basados en materiales de dobles wolframatos y<br />

molibdatos, y materiales ferroeléctricos.<br />

Periodo: 1/4/2006 - 31/3/2011<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 15.000<br />

Investigador principal: Rico Hernández, M.<br />

2. Diseño de baterías de litio recargables<br />

nanoestructuradas (18-08-000X-711).<br />

Periodo: 16/4/2006 - 15/4/2011<br />

Fuente de financiación: Programa Ramón y Cajal<br />

Importe total (euros): 15.000<br />

Investigador principal: Tonti, D.<br />

3. Preparación, caracterización y propiedades<br />

relevantes de nuevos materiales funcionales:<br />

Óxidos mixtos, polímeros moleculares magnéticos<br />

y nanoestructuras carbón-metal.<br />

Periodo: 10/1/2005 - 9/1/2010<br />

Fuente de financiación: Programa Ramón y Cajal<br />

Importe total (euros): - 15.000<br />

Investigador principal: Hernández Velasco, J.<br />

ciencias y tecnologías químicas<br />

4. Fabricación y estudio de las propiedades de<br />

nanoestructuras bidimensionales (capas delgadas)<br />

y tridimensionales (agregados) magnéticas de<br />

potencial uso en dispositivos magnéticos y<br />

magneto-ópticos.


Periodo: 1/3/2003 - 30/2/2008<br />

Fuente de financiación: Programa Ramón y Cajal<br />

Importe total (euros): 15.000<br />

Investigador principal: Huttel, Y.<br />

5. Láminas ferroeléctricas ultrafinas para su<br />

aplicación en dispositivos nanoelectromecánicos.<br />

Periodo: 1/2/2003 - 31/1/2008<br />

Fuente de financiación: Programa Ramón y Cajal<br />

Importe total (euros): 15.000<br />

Investigador principal: Ricote Santamaría, J.<br />

PETRI | PETRI<br />

1. Ventanas de GDLC (cristal líquido disperso en<br />

vidrio): Escalado y verificación de la respuesta<br />

de los dispositivos para tamaños de 30x20 cm 2 .<br />

(PET2006.0215)<br />

Periodo: 1/8/2007 - 2/8/2009<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 76.037<br />

Investigador principal: Levy, D.<br />

Investigadores: Zayat, M.; Pardo, R.; Cui, H.<br />

Becarios y Doctorandos: Rodríguez, R.<br />

CSIC | CSIC<br />

1. Estructuras macroporosas de nanotubos de<br />

carbono autoensamblados para electrodos en pilas<br />

de combustible microbianas (PIF200660F0111).<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: CSIC<br />

Importe total (euros): 176.000 (75.000 propios)<br />

Investigador principal: Ferrer Pla, M.L.<br />

Investigadores: del Monte Muñoz de la Peña, F.;<br />

Gutierrez Pérez, M.C.; Nieto, M.; Aranaz, I.<br />

Becarios y Doctorandos: Gil Luna, M.D.; Hortiguela,<br />

M.J.; Garcia-Carvajal, Z.Y.<br />

2. Estructuras macroporosas de nanotubos de<br />

carbono autoensamblados para electrodos en pilas<br />

de combustible microbianas (200660F0112).<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: Proyecto Intramural de<br />

Frontera CSIC<br />

Importe total (euros): 176.000<br />

Investigador principal: Amarilla Álvarez, J.M.<br />

(Subproyecto)<br />

Investigadores: Ricardo Jiménez Riboo; Ferrer, M.<br />

(Investigador Principal); del Monte, F.<br />

3. Nanoestructuras magnéticas ordenadas<br />

con aplicación en dispositivos biosensores<br />

optomagnéticos. (BIOPTOMAG).<br />

Periodo: 1/11/2005 - 31/10/2007<br />

Fuente de financiación: CSIC, Intramuros<br />

Importe total (euros): 35.000<br />

Investigador principal: Vazquez, M.<br />

OTROS | OTHERS<br />

1. Construcción de una nueva planta licuefactora<br />

de Helio en el Campus de Cantoblanco<br />

Periodo: 3/2007 - 9/2008<br />

Fuente de financiación: MEC, UAM, CSIC<br />

Importe total (euros): - 628.459<br />

Investigador principal: Garcia Hernández, M.<br />

Investigadores: Vieira, S.<br />

2. Imagenes del Nanomundo: Concurso<br />

Internacional y Exposición de Imágenes del<br />

Nanomundo<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: Fundación Española de Ciencia<br />

y Tecnología (FECyT)<br />

Importe total (euros): 3.000<br />

Investigador principal: Serena Domingo, P.A.<br />

Investigadores: Asenjo, A.; Gómez-Rodriguez, J.M.;<br />

Gómez-Herrero, J.<br />

Personal de apoyo: Hernández Cuadra, F.<br />

3. Nanomateriales derivados de la espinela LiMn 2 O 4<br />

y su aplicación como electrodo positivo en baterías<br />

de litio de alta densidad de energía (A/4957/).<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: Agencia Española de<br />

Cooperación Internacional<br />

Importe total (euros): 10.100<br />

Investigador principal: Amarilla Álvarez, J.M.<br />

Investigadores: Rojas, R.M.; Rojo, J.M.<br />

Investigadores: Asenjo, A.; Badini, G.; Hernandez-<br />

Velez, M.; Batallan, F.<br />

4. Nuevos microsensores basados en<br />

nanoestructuras biomiméticas para el diagnóstico<br />

de alergias. (PIF 200560F0142).<br />

Periodo: 1/11/2005 - 31/10/2007<br />

Fuente de financiación: CSIC<br />

Importe total (euros): 38.000<br />

Investigador principal: Ruiz-Hitzky, E.<br />

Investigadores: Camblor, M.A.; Aranda, P.; Darder, M.<br />

Becarios y Doctorandos: Burgos, L.<br />

5. Sistema nanocompuesto TiO 2 -polímero para<br />

autoesterilización de materiales de envasado de<br />

alimentos (200560F102).<br />

Periodo: 11/2005 - 11/2007<br />

Fuente de financiación: Proyecto Intramural de<br />

Frontera CSIC<br />

Importe total (euros): 7.710<br />

Investigador principal: de Andrés, A<br />

Investigadores: Jiménez.Riobóo, R.; Prieto C.<br />

Becarios y Doctorandos: Espinosa, A.<br />

6. Sonoluminiscencia y aplicaciones a<br />

microrreactores de implosión (SOPHAR AGNI).<br />

(Intramurales IF 200556F0071).<br />

Periodo: 1/11/2005 - 30/10/2007<br />

Fuente de financiación: CSIC<br />

Importe total (euros): 130.000<br />

Investigador principal: Meseguer, F.<br />

Investigadores: Corma, A.; Garcia, H.: Rodríguez, I.;<br />

García de Abajo, F.J.; Romero, I.; Aizpurua, F.J.<br />

71


Becarios y Doctorandos: Ramiro, F.; Atienza, P.<br />

Personal de apoyo: Moreno, A.<br />

7. Desarrollo de un microscopio de fuerzas<br />

magnéticas en alto vacío para obtención de<br />

imágenes de disipación magnética de alta<br />

resolución. (200760I004).<br />

Periodo: 1/8/2007 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: CSIC<br />

Importe total (euros): 30.000<br />

Investigador principal: Asenjo, A.<br />

8. Fabricación y estudio de las propiedades de<br />

nanopartículas magnéticas.<br />

Periodo: 1/8/2007 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: CSIC<br />

Importe total (euros): 30 000<br />

Investigador principal: Huttel, Y.<br />

Investigadores: Martínez, L.; Román, E.; Ruiz, A.<br />

Becarios y Doctorandos: Díaz Lagos, M.<br />

9. Modelización de la estructura del grafeno:<br />

elasticidad, curvatura y defectos topológicos<br />

(200750I013).<br />

Periodo: 1/8/2007 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: CSIC<br />

Importe total (euros): 40,000<br />

Investigador principal: Hernández Vozmediano, M.A.<br />

10. Preparación de materiales jerarquicos:<br />

aplicaciones en biomedicina y energía<br />

(PIE200760I009).<br />

Periodo: 1/8/2007 - 31/12/2008<br />

Fuente de financiación: CSIC<br />

Importe total (euros): 30.000<br />

Investigador principal: Ferrer Pla, M.L.<br />

11. Agregados metalo-orgánicos nanométricos:<br />

cadenas y puntos orgánicos (2006-6-OI-146).<br />

Periodo: 11/9/2006 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: Proy. Intramural Especial CSIC<br />

Importe total (euros): 30.000<br />

Investigador principal: Méndez Pérez-Camarero, J.<br />

72<br />

Investigadores: Caillard, R.; Martín-Gago, J.A.; López<br />

Fagúndez, M.F.<br />

Becarios y Doctorandos: Otero,G.; Sánchez Sánchez,C.<br />

12. Coherencia cuántica, ruido y correlaciones en<br />

nanoelectrónica (2006 6 0I 003).<br />

Periodo: 17/7/2006 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: CSIC<br />

Importe total (euros): 30.000<br />

Investigador principal: Aguado Sola, R.<br />

Becarios y Doctorandos: Marcos de la Torre, D.<br />

13. Materiales cerámicos piezoeléctricos de<br />

soluciones sólidas con estructura perovskita y<br />

frontera de fases morfotrópica para aplicaciones<br />

de alta temperatura (200660I178).<br />

Periodo: 11/9/2006 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: CSIC<br />

Importe total (euros): 30.000 euros<br />

Investigador principal: Algueró, M.<br />

14. Crecimiento asistido por nanoplantillas de<br />

nanoestructuras multifuncionales a partir de<br />

soluciones químicas. (CANNAMUS).<br />

Periodo: 1/11/2005 - 31/10/2007<br />

Fuente de financiación: CSIC<br />

Importe total (euros): 18.000<br />

Investigador principal: Vazquez, M.<br />

Investigadores: Asenjo, A.; Hernandez-Velez, M.;<br />

Batallan, F.<br />

15. Observación y medida del proceso de<br />

reconocimiento molecular entre biomoléculas<br />

individuales por medio del Microscopio de Fuerzas<br />

Atómicas. (999/00/020403/33).<br />

Periodo: 23/6/2005 - ??<br />

Fuente de financiación: CSIC<br />

Importe total (euros): 30.000<br />

Investigador principal: Baró Vidal, A.M.<br />

Becarios y Doctorandos: Galindo Santos, J.F.; Sotres<br />

Prieto, J.


2.1.4<br />

Proyectos con financiación de la Comunidad<br />

Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Projects Financed by the Autonomous Community<br />

<strong>of</strong> <strong>Madrid</strong><br />

1. Coherencia cuántica, ruido y correlaciones en<br />

nanoelectrónica (CAM-CSIC 200650M047).<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: CAM-CSIC<br />

Importe total (euros): 8.000<br />

Investigador principal: Aguado Sola, R.<br />

Becarios y Doctorandos: Marcos de la Torre, D.<br />

2. Desarrollo de materiales compuestos híbridos<br />

cerámica-metal nano-microestructurados para<br />

aplicaciones tribológicas (200660M042).<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: CAM-CSIC<br />

Importe total (euros): 28.000<br />

Investigador principal: Bartolomé Gómez, J.F.<br />

Investigadores: Díaz, M.<br />

Becarios y Doctorandos: Gutierrez, C.<br />

3. Desarrollo de una celda electroquímica<br />

combinada con un AFM para medida de potenciales<br />

redox (200660M045).<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: CAM-CSIC<br />

Importe total (euros): 2.1000<br />

Investigador principal: Baró Vidal, A.M<br />

Becarios y Doctorandos: Galindo Santos, J.F; Sotres<br />

Prieto, J.<br />

4. Fabricación por métodos de abajo hacia arriba<br />

de nanoestructuras magnéticas ordenadas.<br />

(200660M046).<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: CAM-CSIC<br />

Importe total (euros): 36.000<br />

Investigador principal: Asenjo, A.<br />

Investigadores: Badini, G.<br />

Becarios y Doctorandos: Jaafar, M.<br />

Personal de apoyo: Jacas, A.<br />

5. Materiales monolíticos nanoestructurados<br />

cerámica/cerámica y compuestos cerámica/metal<br />

para aplicaciones funcionales y estructurales<br />

(NanoCeraMetal). (CCG06-CSIC/MAT-0898).<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: CAM<br />

Importe total (euros): 22.000.<br />

Investigador principal: López-Esteban, S.<br />

Becarios y Doctorandos: Rodríguez Suárez, T.<br />

6. Síntesis y caracterización de nanomateriales<br />

magnéticos encapsulados en carbono.<br />

(200680M040).<br />

Periodo: 1/1/2007 - 31/12/2007<br />

Fuente de financiación: CAM/CSIC<br />

Importe total (euros): 33.000 EUR<br />

Investigador principal: Landa Cánovas, A.R.<br />

Investigadores: Hernández Velasco, J.<br />

7. Hacia una pila de combustible bacteriana.<br />

PICOMICRO. (S-0505/AMB-259)<br />

Periodo: 1/1/2006 - 1/1/2009<br />

Fuente de financiación: CAM<br />

Importe total (euros): 109.721<br />

Investigador principal: Fernández V.; Martín Gago, J.A.<br />

Investigadores: López, M.F.; Méndez, J.; De Andrés, P.;<br />

Caillard, R.<br />

8. Materiales avanzados basados en óxidos<br />

funcionales: Relación entre tamaño de partícula,<br />

estructura y propiedades. (S-0505/PPQ-0316).<br />

Periodo: 1/1/2006 - 31/12/2009<br />

Fuente de financiación: CAM<br />

Importe total (euros): 125.700<br />

Investigador principal: del Monte, F.<br />

Investigadores: Ferrer Pla, M.L.; Gutierrez Perez, M.C.;<br />

Nieto Suarez, M.<br />

Becarios y Doctorandos: Gil Luna, M.D.; Hortiguela<br />

Gallo, M.J.<br />

9. Materiales para la energía y relacionados<br />

(S-0505/PPQ/0358).<br />

Periodo: 1/1/2006 - 31/12/2009<br />

Fuente de financiación: CAM<br />

Importe total (euros): 155.750 Euros<br />

Investigador principal: Sanz, J.<br />

Investigadores: Sobrados, I.; Tonti, D.; Jiménez, R.<br />

Personal de apoyo: Alonso, C.<br />

10. Nanoestructuras magnéticas: fabricación,<br />

propiedades y aplicaciones biomédicas y<br />

tecnológicas, NANOMAGNET (S-0505/MAT/0194).<br />

Periodo: 1/1/2006 - 31/12/2009<br />

Fuente de financiación: CAM<br />

Importe total (euros): 232000<br />

Investigador principal: Morales Herrero, M.P.<br />

Investigadores: Tartaj Salvador, P.; Fesenko Morozova,<br />

O.; Huttel, Y.; Román García, E.L.; Ruiz y Ruiz de<br />

Gopegui, A.; Capitán Aranda, M.J.; Cebollada Navarro,<br />

A.; García Martín, J.M.; Gutierrez de la Fe, C.; Marco<br />

Sanz, J.F.; Gallego Vázquez, J.M.<br />

Becarios y Doctorandos: González Fernández, M.Á.<br />

11. Propiedades mecánicas, eléctricas y catalíticas<br />

de nanoobjetos: síntesis, caracterización y<br />

modelización (FIS2006 S-0505/MAT/0303).<br />

Periodo: 01/10/2006 - 31/12/2009<br />

Fuente de financiación: Comunidad de <strong>Madrid</strong><br />

Importe total (euros): 53.684<br />

Investigador principal: Serena Domingo, P.A.<br />

Becarios y Doctorandos: Peláez Machado, S.<br />

73


2.1.5<br />

1. Reactive Nanoparticulate Coatings (RENACO).<br />

European Micro- and Nanotechnology (MNT) ERA-<br />

Net Project.<br />

Periodo: : 01/11/2007 - 31/10/2008<br />

Fuente de financiación: Sixth Framework Programme<br />

for Research and Technological Development (FP6)<br />

Importe total (euros): Sin definir en la actualidad<br />

Investigador principal: Galván, J.C.<br />

Investigadores: Casal, B.; Feliú, S.(Jr.); Villegas, M.A.;<br />

Gª de las Heras, M.; Barranco, V.<br />

Becarios y Doctorandos: Carmona, N.<br />

2. Design <strong>of</strong> nanosorbents for gas storage (NANO_<br />

GASTOR) (ALFA II-0493-FA-FI).<br />

Periodo: 1/5/2006 - 30/4/2009<br />

Fuente de financiación: Unión Europea<br />

Importe total (euros): 320.000<br />

Investigador principal: Maurin, G.<br />

Investigadores: Camblor, M.A.<br />

3. Nanociencia molecular (CSD2007-00010).<br />

Periodo: 09/2007 - 09/2012<br />

Fuente de financiación: MEC(CONSOLIDER)<br />

Importe total (euros): 5.000.000<br />

Investigador principal: Coronado Miralles, E.<br />

Investigadores: Vázquez, L. (y más de 150<br />

investigadores)<br />

4. Recubrimientos reactivos nanoparticulados<br />

(NAN2006-27758-E/).<br />

Periodo: 1/2/2007 - 31/1/2009<br />

Fuente de financiación: Acciones Complementarias de<br />

Acciones Estratégicas 2004-2007<br />

Importe total (euros): 170000<br />

Investigador principal: Galván, J.C.<br />

Investigadores: Casal, B.; Feliú, S.(Jr.); Villegas, M.A.;<br />

Gª de las Heras, M.; Barranco, V.<br />

Becarios y Doctorandos: Carmona, N.<br />

5. Diseño molecular de nanomateriales<br />

estructurados orgánico-inorgánico para su<br />

aplicación en catálisis, separación de gases y<br />

biomédica (MAT2006-14274-C02-02).<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/9/2011<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 290.400,00<br />

Investigador principal: Sánchez Alonso, F.<br />

Investigadores: Iglesias Hernández,M.; González_<br />

Arellano,C.<br />

6. Nanoestructuracion de materiales funcionales a<br />

gran escala (MAT2006-26543-E).<br />

Periodo: 16/6/2006 - 15/6/2007<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 120.00<br />

Investigador principal: Obradors Berenguer, X.<br />

Investigadores: Lopez Fernandez, C.<br />

7. Propiedades termodinámicas de sistemas<br />

de vidrios moleculares y vidrios extremos<br />

(FIS2006-01117).<br />

Periodo: -<br />

74<br />

Participación de Personal del ICMM<br />

en proyectos de Otros Centros<br />

Personnel <strong>of</strong> ICMM Participating<br />

in Projects <strong>of</strong> Other Centers<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 70000<br />

Investigador principal: Ramos, M.Á.<br />

Investigadores: Jiménez Riobóo, R.J.<br />

8. Materiales nanoestructurados de base<br />

polimérica: fenómenos de inferfase en relación con<br />

sus propiedades y aplicaciones avanzadas.<br />

Periodo: 1/01/2006 - 31/12/2009<br />

Fuente de financiación: CAM<br />

Importe total (euros): 613.787<br />

Investigador principal: Baselga Llidó, J.<br />

nvestigadores: Ruiz-Hitzky, E., Camblor, M.A., Aranda,<br />

P., Martín-Luengo, M.A., Darder M.<br />

Becarios y Doctorandos: Fernández-Saavedra, R.,<br />

Gómez-Avilés, A., Fernandes F.M.<br />

9. Aplicación de técnicas avanzadas de diagnosis<br />

de cables eléctricos en centrales nucleares.<br />

Periodo: 17/11/2005 - 16/11/2008<br />

Fuente de financiación: <strong>Consejo</strong> de Seguridad Nuclear<br />

Importe total (euros): 206.600 (ICMM 33.232)<br />

Investigador principal: López Vergara, T.<br />

Investigadores: Alonso Chicote, J.; Rojas López, R.M.;<br />

Valdivieso Mayoral, P.P.; Sanz de la Fuente, M.H.;<br />

Sarandeses, S.; Gozález Nieto, J.; Cano Vinuesa, J.C.<br />

Personal de apoyo: Granizo Calvo, E.<br />

10. Bacterial crystals. (Intramurales<br />

IF200560F0032).<br />

Periodo: 1/11/2005 - 30/10/2007<br />

Fuente de financiación: CSIC<br />

Importe total (euros): 130.000<br />

Investigador principal: García de Abajo, F.J.<br />

Investigadores: F. Meseguer; Rodríguez, I.; Antón<br />

Botella, J.; Rosselló Mora, R.; Romero, I.<br />

Personal de apoyo: Moreno, A.<br />

11. Layer-resolved elemental composition<br />

determination at the Co/V interface in Co/V/<br />

MgO(100).<br />

Periodo: 10/9/2007 - 21/9/2007<br />

Fuente de financiación: Daresbury Laboratory, UK<br />

Importe total (euros): Estancia y acceso a MEIS<br />

Investigador principal: van der Laan, G.<br />

Investigadores: Huttel, Y.; Román, E.<br />

Becarios y Doctorandos: Díaz Lagos, M.<br />

12. Nanoestructuras de carbono: Síntesis<br />

y caracterización estructural y electrónica<br />

(PR27/05-13982).<br />

Periodo: 1/12/2005 - 30/11/2007<br />

Fuente de financiación: Proyectos de Investigación<br />

Santander/Complutense<br />

Importe total (euros): 10.000<br />

Investigador principal: Otero Díaz, L.C.<br />

Investigadores: Landa-Cánovas, A.R.; Lomba García, E.;<br />

Becarios y Doctorandos: Urones Garrote, E.; Ávila<br />

Brande, D.


2.2<br />

Líneas de Investigación<br />

Lines <strong>of</strong> Research<br />

La actividad científica se agrupa por líneas de investigación<br />

según el plan estratégico del Instituto, siguiendo<br />

el plan de actuación del CSIC para el período<br />

2005-2009:<br />

1. Ecomateriales, energía y medio ambiente.<br />

2. Materiales fotónicos<br />

3. Materiales funcionales y multifuncionales:<br />

3a. Aplicaciones e interacciones magnéticas.<br />

3b. Aplicaciones e interacciones eléctricas.<br />

3c. Aplicaciones catalíticas.<br />

3d. Ferroeléctricos.<br />

3e. Moleculares.<br />

3f. Aplicaciones para espintrónica.<br />

3g. Aplicaciones estructurales.<br />

4. Materiales híbridos y biomateriales.<br />

5. Nanomateriales, nanociencia y nanotecnología.<br />

6. Superficies funcionales, intercaras, y estructuras de<br />

dimensiones reducidas.<br />

7. Teoría de materiales.<br />

Dentro de cada campo la actividad científica está clasificada<br />

por orden alfabético en español.<br />

Indice de Temas<br />

1. Ecomateriales, Energía y Medio<br />

Ambiente<br />

1. Adsorción de Hidrógeno en catalizadores Rh/<br />

CeO ZrO .<br />

2-x x<br />

2. Conductores protónicos sólidos.<br />

3. Desarrollo de nuevos cátodos para pilas de<br />

combustible de óxido sólido.<br />

4. Dirección de estructura en la síntesis de zeolitas.<br />

5. Diseño de una batería de litio recargable<br />

nanoestructurada en estado sólido.<br />

6. Espinelas derivadas del LiMn2O<br />

como cátodos de<br />

4<br />

4 y 5V para baterías de ión litio<br />

7. Localizacion en fotonica y sonido. Aplicaciones.<br />

8. Materiales bioinspirados con aplicaciones en pilas<br />

de combustible microbianas.<br />

9. Materiales de electrodo para supercondensadores<br />

10. Materiales porosos nanoestructurados basados<br />

en silicatos para remediación medioambiental.<br />

11. Movilidad de litio en conductores iónicos.<br />

2. Materiales fotónicos<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Crecimiento y estudio de láseres de estado sólido<br />

basados en tierras raras.<br />

Cristales fotónicos autoensamblados<br />

Fuerzas fotónicas sobre agregados de<br />

nanopartículas y por supertransmisión en<br />

nanoaberturas.<br />

Recubrimientos Sol-Gel para protección frente a<br />

radiación UV.<br />

The scientific activity is assembled by research categories<br />

following the strategic plan for the <strong>Institute</strong>,<br />

according to the CSIC plan <strong>of</strong> action for the period<br />

2005-2009:<br />

1. Ecomaterials, Energy and Environmental Care<br />

2. Photonic <strong>Materials</strong><br />

3. Functionals and Multi-Functional <strong>Materials</strong>:<br />

3a. Magnetic Applications and Interactions<br />

3b. Electric Applications and Interactions<br />

3c. Catalitic Applications<br />

3d. Ferroelectrics<br />

3e. Moleculars<br />

3f. Applications for Spintronics<br />

3g. Structural Applications<br />

4. Hybrid <strong>Materials</strong> and Biomaterials<br />

5. Nanomaterials, Nanoscience and Nanotechnology<br />

6. Functional Surfaces, Interfaces, and Structures <strong>of</strong><br />

Small Dimensions<br />

7 Theory <strong>of</strong> <strong>Materials</strong><br />

Within each field the scientific activity is classified by<br />

alphabetical order in Spanish.<br />

Table <strong>of</strong> Contents<br />

1. Ecomaterials, Energy and<br />

Environmental Care<br />

1. Hydrogen adsorption in Rh/CeO2-xZrOx<br />

catalysts.<br />

2. Solid proton conductors.<br />

3. Development <strong>of</strong> novel cathodes for solid-oxide<br />

fuel cells.<br />

4. Structure direction in the synthesis <strong>of</strong> zeolites.<br />

5. Design <strong>of</strong> a fully nanostructured, solid state<br />

reachargeable lithium battery.<br />

6. LiMn2O<br />

-based spinels as 5V and 4V cathode<br />

4<br />

materials for lithium-ion batteries.<br />

7. Localización <strong>of</strong> light and sound. Aplications.<br />

8. Bioinspired materials for microbial fuel cells.<br />

9. Electrode materials for supercapacitors.<br />

10. Silicate-based nanostructured porous materials<br />

for environmental remediation.<br />

11. Li mobility in fast ion conductors<br />

2. Photonic <strong>Materials</strong><br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Growth and study <strong>of</strong> lanthanide doped solid state<br />

laser.<br />

Selfassembled photonic materials<br />

Photonic forces in nanoparticle aggregates and by<br />

supertransmisión in nanoapertures.<br />

Sol-Gel Coatings for protection against UV radiation.<br />

75


5.<br />

6.<br />

76<br />

Refracción negativa en cristales fotónicos y meta-<br />

materiales.<br />

Sistemas fotónicos desordenados.<br />

3. Materiales funcionales y<br />

multifuncionales<br />

3a. Aplicaciones e interacciones magnéticas.<br />

1. Estabilización a alta presion de óxidos<br />

metaestables.<br />

2. Microestructura y propiedades magnéticas de<br />

superredes Co/Ag.<br />

3. Microhilos magnéticos bifásicos.<br />

4. Modelizacion de inversión de imanación en materiales<br />

magnéticos nanoestructurados.<br />

5. Perovskitas de niquel, RNiO3<br />

3b. Aplicaciones e interacciones eléctricas.<br />

1.<br />

2.<br />

Óxidos conductores iónicos relacionados con las<br />

fluoritas.<br />

Síntesis y caracterización de carbones<br />

nanoestructurados.<br />

3c. Aplicaciones catalíticas.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Síntesis, caracterización y propiedades de<br />

nuevos catalizadores “básicos” para catalisis<br />

heterogénea: sepiolitas modificadas.<br />

Diseño molecular de nanomateriales para su<br />

aplicación en catálisis, separación de gases y<br />

biomédica.<br />

Materiales micro y nanoporosos multifuncionales.<br />

3d. Ferroeléctricos.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

“Photo-chemical solution deposition” (PCSD)<br />

para la preparación de láminas delgadas<br />

ferroeléctricas a bajas temperaturas compatibles<br />

con la tecnología del silicio.<br />

Caracterización matricial en el rango lineal de<br />

cerámicas ferroeléctricas de interés industrial<br />

mediante un método iterativo automático de<br />

análisis de espectros de impedancia compleja en<br />

resonancia.<br />

Espectroscopía Brillouin y mejora de la velocidad<br />

de propagación SAW en piezoeléctricos.<br />

Láminas delgadas ferroeléctricas de soluciones<br />

sólidas relaxor-ferroeléctrico para aplicaciones en<br />

microsistemas piezoeléctricos.<br />

Láminas ferroeléctricas ultrafinas para su<br />

aplicación en dispositivos nanoelectromecánicos.<br />

Nanoislas ferroeléctricas auto-organizadas de<br />

PbTiO depositadas sobre sustratos: Preparación<br />

3<br />

por métodos originales asistidos por el uso<br />

de microemulsiones y caracterización a escala<br />

nanoscópica mediante SPM (topografía y<br />

piezorespuesta).<br />

Nuevos materiales cerámicos ferroeléctricos<br />

con muy alta piezoelectricidad: texturación y<br />

perovskitas de bajo factor de tolerancia.<br />

Procesado de cerámicas piezoeléctricas submicroy<br />

nanoestructuradas, obtenidas a partir de fases<br />

mecanosintetizadas.<br />

Procesado y propiedades de materiales<br />

con bismuto obtenidos por métodos<br />

mecanoquímicos.<br />

5.<br />

6.<br />

Negative refraction in photonic crystals and meta-<br />

materials.<br />

Disordered photonic systems.<br />

3. Functionals and Multi-Functional<br />

<strong>Materials</strong><br />

3a. Magnetic Applications and Interactions<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

High-pressures synthesis <strong>of</strong> metastable oxides.<br />

Microstructure and magnetic properties <strong>of</strong> Co/Ag<br />

superlattices.<br />

Magnetic microwires<br />

Modelling <strong>of</strong> magnetisation reversal in nanostructured<br />

magnetic materials.<br />

Ni perovskites, RNiO3.<br />

3b. Electric Applications and Interactions<br />

1.<br />

2.<br />

Fluorite-related ionic oxide conductors.<br />

Synthesis and characterisation <strong>of</strong> nanostructured<br />

carbon.<br />

3c. Catalitic Applications<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Novel solid basic catalysts based on modified<br />

sepiolites: synthesis; characterization and<br />

application.<br />

Molecular design <strong>of</strong> nanomaterials for their<br />

application in catalysis, gas separation and<br />

biomedics.<br />

Micro and nano-porous materials.<br />

3d. Ferroelectrics.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

Photochemical solution deposition (PCSD) for<br />

the processing <strong>of</strong> ferroelectric thin films at<br />

temperatures compatible with the Si-technology.<br />

Matrix characterization in the linear range <strong>of</strong><br />

ferroelectric ceramics <strong>of</strong> industrial interest using<br />

an iterative automatic method in the analysis <strong>of</strong><br />

complex impedance spectra at resonance.<br />

Brillouin spectroscopy and improvement <strong>of</strong> SAW<br />

propagation velocity in piezoelectrics.<br />

Ferroelectric thin films <strong>of</strong> relaxor-ferroelectric<br />

solid solutions for applications in piezoelectric<br />

microsystems.<br />

Ferroelectric ultrathin films for<br />

nanoelectromechanical applications.<br />

Self-assembled nanosize ferroelectric PbTiO<br />

structures onto substrates: Preparation by novel<br />

microemulsion aided bottom-up methods and<br />

characterization at the nanoscale by SPM (topography<br />

and piezoresponse).<br />

Novel ferroelectric ceramic materials with very<br />

high piezoelectricity: texturing and low tolerance<br />

factor perovskites.<br />

6. 3<br />

7.<br />

8. Processing <strong>of</strong> submicro- and nanostructured<br />

piezoelectric ceramics, obtained from<br />

mechanosynthesized powders.<br />

9. Processing and properties <strong>of</strong> bismuth-based<br />

materials obtained by mechanochemical<br />

methods.<br />

10. Alkaline Niobates solid solutions, structure and<br />

ferroelectric properties.


10. Soluciones sólidas de niobatos alcalinos,<br />

estructura y propiedades ferroeléctricas.<br />

11. Uso complementario de la simulación mediante<br />

análisis por elementos finitos (FEA) y de la<br />

interferometría laser en la optimización de<br />

geometrías para la caracterización de cerámicas<br />

ferroeléctricas en resonancia.<br />

3e. Moleculares.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Espectroscopía Brillouin, fases vítreas y cristalinas<br />

en etanol.<br />

Estudio estructural de cristales moleculares.<br />

Síntesis de sistemas aromáticos con propiedades<br />

electro-ópticas para electrónica molecular.<br />

3f. Aplicaciones para espintrónica.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Láminas delgadas nanoestructuradas para spintrónica.<br />

Magnetorresistencia colosal en dobles<br />

perovskitas.<br />

Magnetorresistencia colosal en perovskitas<br />

derivadas de CaCu Mn O .<br />

3 4 12<br />

3g. Aplicaciones estructurales.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Desarrollo de materiales compuestos con matriz<br />

cerámica micro-nanoestructurados para aplicaciones<br />

biomédicas y tribológicas.<br />

Estudio RMN de cementos y materiales cerámicos.<br />

Síntesis y caracterizacion de sistemas<br />

nanoestructurados de nitruros con aplicaciones<br />

funcionales.<br />

4. Materiales híbridos y<br />

biomateriales.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

Bio-nanohíbridos, bio-nanocomposites y<br />

materiales bio-inspirados.<br />

Caracterización de aleaciones de titanio<br />

bioinertes modificadas en superficie.<br />

Materiales híbridos para aplicaciones biomédicas<br />

y biosensores.<br />

Materiales jerárquicos bioinspirados para biomedicina.<br />

Materiales nanoestructurados para sensores y<br />

otros dispositivos electroquímicos.<br />

11. Complementary use <strong>of</strong> finite element analysis<br />

(FEA) and laser interferometry in the selection<br />

<strong>of</strong> the optimum sample shapes for the matrix<br />

characterization <strong>of</strong> ferroelectric ceramics at<br />

resonance.<br />

3e. Moleculars.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Brillouin spectroscopy, glass and crystalline<br />

phases in ethanol<br />

Structural study on molecular crystals.<br />

Synthesis <strong>of</strong> aromatic systems with electrooptic<br />

properties. Aplications in molecular electronics.<br />

3f. Applications for Spintronics<br />

1. Nanostructured thin films for spintronics.<br />

2. Colossal magnetoresistance in double perovskites.<br />

3. Colossal magnetoresistance in CaCu3Mn4O12<br />

perovskites<br />

derivatives.<br />

3g. Structural Applications<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Development <strong>of</strong> micro-nanostructured ceramic<br />

matrix composites for biomedical and tribological<br />

applications<br />

NMR study <strong>of</strong> concrets and ceramic materials.<br />

Synthesis and characterisation <strong>of</strong> nanostructured<br />

nitride coatings for functional applications.<br />

4. Hybrid <strong>Materials</strong> and<br />

Biomaterials<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

Bio-nanohybrids, bio-nanocomposites and bioinspired<br />

materials.<br />

Characterization <strong>of</strong> surface modified, bioinert<br />

titanium alloys.<br />

Hybrid materials for biomedical applications and<br />

biosensors.<br />

Bioinspired hierarchical materials for biomedicine.<br />

Nanostructured materials for sensors and other<br />

electrochemical devices applications.<br />

77


5. Nanomateriales, nanociencia y<br />

nanotecnología.<br />

1. Aplicaciones espaciales de materiales avanzados:<br />

efecto multipactor y fenómenos de carga<br />

espacial.<br />

2. Arreglos magnéticos de nanohilos, nanotubos y<br />

nanohuecos en membranas anódicas de alúmina,<br />

titania y níquel.<br />

3. Caracterización avanzada de sistemas en lámina<br />

delgada mediante GDOES.<br />

4. Caracterización de nanoestructuras mediante<br />

microscopía de campo cercano.<br />

5. Caracterización superficial de anatasas de tamaño<br />

nanométrico.<br />

6. Crecimiento MBE y caracterización de superredes<br />

InGaAs/GaAs auto-organizadas sobre sustratos<br />

GaAs(110) nanoestructurados.<br />

7. Estructura atómica de superficies y sistemas<br />

nanométricos.<br />

8. Estudio de biomoléculas por AFM<br />

9. Hilos cuánticos de silicio auto-organizados en<br />

Ag(110).<br />

10. Imágenes AFM en modo “jumping” de biomoléculas<br />

utilizando la fuerza eléctrica repulsiva de<br />

doble capa.<br />

11. Mecanismo de formación de nanoestructuras de<br />

silicio asistida por metano.<br />

12. Modelización cinética de plasmas de acetileno/<br />

argón utilizados en la síntesis de materiales nanoestructurados<br />

de carbono.<br />

13. Moléculas orgánicas y biológicas sobre superficies.<br />

14. Nanoestructuración de materiales orgánicos.<br />

15. Nanoestructuración de superficies mediante<br />

erosión iónica.<br />

16. Nanopartículas de óxidos mixtos para pigmentos<br />

y tintas.<br />

17. Nanopartículas para incorporación en recubrimientos<br />

inorgánicos y poliméricos.<br />

18. Optimización por dinámica molecular de nanoestructuras<br />

metálicas.<br />

19. Películas nanoestructuradas de TiN obtenidas por<br />

sputtering magnetron.<br />

20. Preparación de capas de carbono tipo fulereno<br />

con bajo coeficiente de fricción y alta dureza<br />

sobre diferentes sustratos: silicio, metal (Fe) y<br />

sustratos cerámicos.<br />

21. Preparación de nanopartículas magnéticas con<br />

aplicaciones biomédicas.<br />

22. Recubrimientos con actividad óptica basados en<br />

dispersiones de nanopartículas (nanolambda).<br />

23. Síntesis de nanotubos de carbono a partir de<br />

acetileno.<br />

24. Síntesis y caracterización de compuestos nanoestructurados<br />

crecidos por arco catódico.<br />

78<br />

5. Nanomaterials, Nanoscience and<br />

Nanotechnology<br />

1. Space Applications <strong>of</strong> Advanced <strong>Materials</strong>. Multipactor<br />

effect and spacecraft charging phenomena.<br />

2. Magnetic arrays <strong>of</strong> nanowires, nanotubes and<br />

nanoholes in anodic alumina, titania and niquel<br />

membranes.<br />

3. Advanced characterisation <strong>of</strong> thin film coatings<br />

by GDOES.<br />

4. Characterization <strong>of</strong> nanostructures by Scanning<br />

Probe Microscopy.<br />

5. Surface characterization <strong>of</strong> nanocrystalline anatases.<br />

6. MBE growth and characterization <strong>of</strong> self-organized<br />

InGaAs/GaAs superlattices on GaAs(110)<br />

nanotemplates.<br />

7. Atomic structure <strong>of</strong> surfaces and nanometric<br />

systems.<br />

8. AFM study <strong>of</strong> biomolecules.<br />

9. Self-aligned silicon quantum wires on Ag(110).<br />

10. Jumping mode AFM imaging <strong>of</strong> biomolecules in<br />

the repulsive electrical double layer.<br />

11. Mechanism <strong>of</strong> the growth <strong>of</strong> silicon based nanostructures<br />

assisted by methane.<br />

12. Kinetic modelling <strong>of</strong> Acetylene/Argon plasmas<br />

used for the synthesis <strong>of</strong> nanoparticulated carbon<br />

films.<br />

13. Organic and bio molecules on surfaces.<br />

14. Nanostructuring organic materials.<br />

15. Surface nanopatterning by ion beam erosion.<br />

16. Mixed oxide nanoparticles for pigments and inks.<br />

17. Nanoparticles for incorporation in inorganic and<br />

polymeric coatings.<br />

18. Molecular dynamics optimisation <strong>of</strong> metallic<br />

nanostructures.<br />

19. Functional nanostructured titanium nitride films<br />

obtained by magnetron sputtering.<br />

20. Preparation <strong>of</strong> hard fullerene-like carbon films<br />

with low friction coefficient on different types <strong>of</strong><br />

substrates: silicon, metal (Fe) and ceramic.<br />

21. Preparation <strong>of</strong> magnetic nanoparticles for biomedical<br />

applications.<br />

22. Coatings with optical activity based on dispersions<br />

<strong>of</strong> nanoparticles (Nanolambda).<br />

23. Carbon nanotubes growth from acetylene gas<br />

mixtures.<br />

24. Synthesis and characterization <strong>of</strong> nanostructured<br />

compounds grown by cathodic arc.


6. Superficies funcionales, intercaras,<br />

y estructuras de dimensiones<br />

reducidas.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

Dinámica de crecimiento de películas delgadas.<br />

Diseño de morfologías funcionales por<br />

manipulación de la cinética de crecimiento.<br />

Interpretación de la rugosidad en un crecimiento<br />

columnar competitivo.<br />

Propiedades electronicas de grafito pirolitico altamente<br />

orientado: descubrimientos recientes.<br />

Recubrimientos de boro-carbono-nitrógeno<br />

resistentes a la abrasión con estructura tipo<br />

fulereno o tipo diamante.<br />

7. Teoría de materiales<br />

1. Computación cuántica basada en silicio.<br />

2. Correlaciones electrónicas y desorden en el transporte<br />

a través de redes de nanopartículas.<br />

3. Efecto Kondo en nanotubos de carbono.<br />

4. Ferromagnetismo en semiconductores magnéticos<br />

diluidos.<br />

5. Nanoimanes controlados eléctricamente.<br />

6. Propiedades electrónicas de superconductores de<br />

alta temperatura.<br />

7. Propiedades electrónicas y vibracionales en heteroestructuras<br />

de nitruros III-V.<br />

8. Propiedades vibracionales de sistemas cuasiperiódicos.<br />

9. Ruido cuántico y correlaciones en nanoelectrónica.<br />

10. Simulación mecano-cuántica conjunta de electrones<br />

y núcleos atómicos en sólidos y sistemas<br />

moleculares.<br />

6. Functional Surfaces, Interfaces,<br />

and Structures <strong>of</strong> Small Dimensions<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

Thin film growth dynamics.<br />

Design <strong>of</strong> functional morphologies by growth<br />

kinetics manipulation.<br />

Interpretation <strong>of</strong> the roughness for a competitive<br />

columnar growth.<br />

Electronic properties <strong>of</strong> high oriented pyrolitic<br />

graphite: recent discoveries.<br />

Abrasion resistant boron-carbon-nitrogen<br />

coatings.<br />

7. Theory <strong>of</strong> <strong>Materials</strong><br />

1. Si-based quantum computing.<br />

2. Electronic correlations and disorder in transport<br />

through nanoparticle arrays.<br />

3. Kondo effect in carbon nanotubes.<br />

4. Ferromagnetism in diluted magnetic semiconductors.<br />

5. Transport in electrically tunable nanomagnets.<br />

6. Electronic properties <strong>of</strong> high Tc superconductors.<br />

7. Electronic and vibrational properties <strong>of</strong> III-V nitride<br />

heterostructures.<br />

8. Vibrational properties <strong>of</strong> quasiperiodic systems.<br />

9. Quantum noise and correlations in nanoelectronics.<br />

10. Quantum-mechanical simulation <strong>of</strong> electrons and<br />

atomic nuclei in solids and molecular systems.<br />

79


1.<br />

Ecomateriales, Energía<br />

y Medio Ambiente<br />

Ecomaterials, Energy<br />

and Environmental Care


1. Adsorción de Hidrógeno en<br />

catalizadores Rh/CeO 2-x ZrO x .<br />

Se han preparado óxidos mixtos Ce 1-x Zr x O 2 ,<br />

con 0


3. Desarrollo de nuevos cátodos para<br />

pilas de combustible de óxido sólido.<br />

Una de las mejoras necesarias para la<br />

comercialización de las pilas de combustible de<br />

óxido sólido es la reducción de la temperatura<br />

de trabajo hasta los 800-850ºC. Esto requiere el<br />

desarrollo de nuevos electrodos con la conductividad<br />

y estabilidad necesaria a esas temperaturas, en<br />

óxidos con conductividad mixta electrónica-iónica.<br />

Hemos explorado la familia de perovskitas SrCoO 3-d ,<br />

que presentan buenas conductividades pero que son<br />

inservibles como cátodos al presentar transiciones de<br />

fase reconstructivas en el rango de temperaturas de<br />

trabajo. Hemos desarrollado el óxido SrCo 0.9 Sb 0.1 O 3-d<br />

[1] que mantiene una estructura cristalina tetragonal<br />

(definida en el grupo espacial P4/mmm) estable<br />

hasta 500ºC, donde tiene lugar una transición ordendesorden<br />

(no reconstructiva) para dar una fase cúbica,<br />

con una excelente conductividad mixta de 300 S.cm-1.<br />

El nuevo material se ha caracterizado por difracción<br />

de neutrones. Esta técnica ha demostrado ser idónea<br />

para estudiar, in-situ, el comportamiento de los<br />

distintos componentes de una pila [2]. Por otro lado,<br />

hemos realizado distinto estudios sobre la idoneidad<br />

de materiales de tipo K 2 NiF 4 (con estructura laminar<br />

y adecuada conductividad iónica de oxígeno) con<br />

distintas composiciones y tipos de dopado, por ejemplo<br />

La 2 NiO 4 , La 2 Ni 0.6 Cu 0.4 O 4 o La 1.9 Sr 0.1 NiO 4 [3].<br />

84<br />

3. Development <strong>of</strong> novel cathodes for<br />

solid-oxide fuel cells.<br />

One <strong>of</strong> the improvements required for the<br />

commercialisation <strong>of</strong> solid oxide fuel cells (SOFC) is<br />

the reduction <strong>of</strong> the working temperature down to<br />

800-850ºC. This requires the development <strong>of</strong> new<br />

electrodes with the necessary conductivity at these<br />

temperatures, in oxides with mixed ionic-electronic<br />

conduction (MIEC). We have explored the family <strong>of</strong><br />

perovskites SrCoO 3-d , which present good conductivities<br />

but they are unuseful as cathodes since they undergo<br />

reconstructive structural transitions in the working<br />

temperature range. We have developed the oxide<br />

SrCo 0.9 Sb 0.1 O 3-d [1] which keeps a tetragonal structure<br />

up to 500ºC, where it undergoes a non-reconstructive<br />

transition to a cubic phase with an excellent<br />

conductivity <strong>of</strong> 300 S.cm-1. The new material has been<br />

characterized by neutron diffraction. This technique<br />

has been demonstrated to be an ideal tool for the<br />

investigation, in situ, <strong>of</strong> the behavior <strong>of</strong> the different<br />

components <strong>of</strong> a SOFC in real working conditions [2].<br />

On the other hand, we have performed different studies<br />

on the suitability <strong>of</strong> K 2 NiF 4 -like materials (layered<br />

perovskites with good oxygen-ion conductivity) with<br />

different compositions and chemical doping, for<br />

instance La 2 NiO 4 , La 2 Ni 0.6 Cu 0.4 O 4 o La 1.9 Sr 0.1 NiO 4 [3].<br />

1. A. Aguadero, C. de la Calle, J.A. Alonso, M.J. Escudero, M.T. Fernández-Díaz, L. Daza, Chem. Mat. 19, 6437-6444<br />

(2007).<br />

2. J.A. Alonso, M.J. Martínez-Lope, A. Aguadero, L. Daza, Progress in Solid state Chem. 36, 134-150 (2007).<br />

3. A Aguadero, J.A. Alonso, M.T. Fernández-Díaz, M.J. Escudero, L. Daza, J. Pow. Sources, 169, 17-24 (2007); M.J.<br />

Escudero, A. Aguadero, J.A. Alonso, L. Daza, J. Electroanal. Cjhem. 611, 107-116 (2007);.<br />

4. Dirección de estructura en la síntesis<br />

de zeolitas.<br />

Se han investigado los factores que<br />

determinan la cristalización de zeolitas puramente<br />

silíceas, con especial atención a la relación hostguest<br />

entre el agente director de estructura orgánico<br />

(ADEO) y la red silícea. Tamaño, forma y rigidez<br />

conformacional del ADEO determinan su nivel de<br />

especificidad en la dirección de estructura, como se<br />

ha demostrado con una serie de cationes en que se<br />

varían sistemáticamente estas propiedades. Además,<br />

se ha abordado la relación host-guest en la zeolita ITW<br />

sintetizada con 1, 3, 4-trimetilimidazolio y fluoruro. El<br />

estudio se ha realizado tanto desde el punto de vista<br />

experimental como teórico y ha evidenciado para esta<br />

zeolita una interacción host-guest caracterizada por<br />

efectos de polarización y/o transferencia de carga,<br />

yendo más allá de las repulsiones de corto alcance<br />

generalmente invocadas como determinantes de la<br />

dirección de estructura.<br />

4. Structure direction in the synthesis <strong>of</strong><br />

zeolites.<br />

We have investigated the factors determining<br />

the crystallization <strong>of</strong> pure silica zeolites, focusing<br />

specially on the host-guest relationship between the<br />

organic structure-directing agent (OSDA) and the<br />

silica framework. Size, shape and conformational<br />

rigidity determine the level <strong>of</strong> specificity <strong>of</strong> the OSDA<br />

in structure directing, as we have shown with a<br />

series <strong>of</strong> organic cations where these properties were<br />

systematically varied. Moreover, we have tackled the<br />

host-guest relationship in ITW zeolite synthesized with<br />

1, 3, 4-trimethylimidazolium and fluoride. The study<br />

was done from experimental and theoretical approaches<br />

and evidenced that the host-guest interaction in this<br />

zeolite is characterized by polarization and/or charge<br />

transfer effects, well beyond short range repulsion<br />

interactions generally appealed to as determining<br />

structure-direction.<br />

1. L.A. Villaescusa, I. Díaz, P.A. Barrett, S. Nair, J.M. LLoris-Cormano, R. Martínez-Mañez, M. Tsapatsis, Z. Liu, O.<br />

Terasaki and M.A. Camblor, Chemistry <strong>of</strong> <strong>Materials</strong>, 2007, 19, 1601-1612.<br />

2. C. M. Zicovich-Wilson, M. L. San-Román, M. A. Camblor, F. Pascale, and J.S. Durand-Nicon<strong>of</strong>f, Journal <strong>of</strong> the American<br />

Chemical Society, 2007, 129, 11512-11523.<br />

Proyectos: Materiales híbridos y bio-híbridos nanoestructurados basados en sólidos porosos y polímeros funcionales<br />

para sensores y otras aplicaciones avanzadas., CICYT, MAT2006-033-56.


5. Diseño de una batería de litio<br />

recargable nanoestructurada en estado<br />

sólido. El principal objetivo de esta actividad<br />

es desarrollar una batería recargable de litio,<br />

completamente nanoestructurada, en la que todos<br />

sus componentes se beneficien conjuntamente de<br />

la morfología resultante. Básicamente, el sistema<br />

consistirá en una red interpenetrada y tridimensional<br />

de los constituyentes de la batería, cátodo y ánodo,<br />

más un estrato sólido entre ellos que actuará como<br />

electrolito. La fabricación de la célula monolítica se lleva<br />

a cabo sobre un electrodo macroporoso, que se recubre<br />

de una lamina electrolítica, incorporandose finalmente<br />

el contra-electrodo. Comparado con una configuración<br />

tradicional de electrodos planos, la elaboración de<br />

componentes submicrometricos aumenta por un lado<br />

el desorden estructural, y por otro reduce los caminos<br />

de difusión iónica. Teniendo en cuenta el incremento<br />

superficial de los electrodos, estas características<br />

proporcionaran densidades de potencia y velocidades<br />

de recarga superiores.<br />

5. Design <strong>of</strong> a fully nanostructured, solid<br />

state reachargeable lithium battery.<br />

The main goal <strong>of</strong> this activity is the<br />

development <strong>of</strong> a solid state, fully nano-structured<br />

rechargeable lithium battery, where all components<br />

benefit simultaneously <strong>of</strong> the improved morphology.<br />

The system consists <strong>of</strong> the interpenetrated 3D-networks<br />

<strong>of</strong> both cathode and anode, separated by a thin solid<br />

electrolyte layer. The fabrication <strong>of</strong> the monolithic cell<br />

is based on a macroporous electrode, which is then<br />

covered by an electrolyte layer, and finally filled by<br />

the counterelectrode. Compared to traditional planar<br />

electrodes, constriction <strong>of</strong> cell components thickness<br />

to submicro-meter range favours structural disorder<br />

and requires shorter ion diffusion paths. Given the<br />

increased surface to volume ratio, these features will<br />

provide enhanced power density and faster charge.<br />

1. D. Tonti, E. Enciso, M.J. Torralvo, I. Sobrados, J. Sanz, Electroceramica 2007, Aveiro, Portugal. Abstract O-15. Chem.<br />

Mater. (2008) in press.<br />

2. D. Tonti, Programa Ramón y Cajal (18-08-000X-711).<br />

Proyectos: S-0505/PPQ/0358 y MAT2007-64486-C07-03.<br />

6. Espinelas derivadas del LiMn 2 O 4 como<br />

cátodos de 4 y 5V para baterías de ión<br />

litio<br />

Se ha estudiado el comportamiento<br />

electroquímico a 4 y 5V de espinelas LiM Y Mn 2-<br />

Y O 4 [M=Cr3+ , Co 3+ (Y= 0.1, 1) y Ni 2+ (Y=0.05, 0.5)]<br />

obtenidas por un método de combustión asistida con<br />

sacarosa (azúcar) [1]. Las espinelas están formadas<br />

por agregados de partículas nanométricas, ≈50 nm,<br />

determinado por DRX y TEM. A 5V, el LiNi 0.5 Mn 1.5 O 4<br />

tiene una alta capacidad, 139.3 mAhg -1 y su ciclabilidad<br />

(99.87% por ciclo) es muy superior a las del LiCoMnO 4<br />

(99.24%) y LiCrMnO 4 (87.02%). A 4V, la capacidad en<br />

descarga es similar para las tres espinelas sintetizadas,<br />

LiNi 0.05 Mn 1.95 O 4 y LiM 0.1 Mn 1.9 O 4 ,≈111 mAhg -1 ,<br />

mostrando todas ellas una excelente ciclabilidad (≈<br />

99.95% por ciclo). Se ha determinado mediante AT/<br />

MS y DRX, las transformaciones estructurales y el<br />

comportamiento a alta temperatura de espinelas<br />

LiCr Y Mn 2-Y O 4 (0.2≤Y≤0.8) de tamaño nanométrico, ≈50<br />

nm, obtenidas también por combustión [2]. Se observa<br />

que el límite de estabilidad de las espinelas dopadas<br />

con Cr 3+ , T C1 , aumenta linealmente con el contenido en<br />

dopante debido a la energía de estabilización del Cr 3+<br />

en campo octaédrico.<br />

6. LiMn 2 O 4 -based spinels as 5V and<br />

4V cathode materials for lithium-ion<br />

batteries.<br />

The electrochemical behaviour at 4 and 5V<br />

<strong>of</strong> the LiM Y Mn 2-Y O 4 [M=Cr 3+ , Co 3+ (Y= 0.1, 1) and Ni 2+<br />

(Y=0.05, 0.5)] spinels synthesized by the sucroseaided<br />

combustion method has been studied at high<br />

current 1C [1]. The samples consist <strong>of</strong> aggregates <strong>of</strong><br />

nanoparticles <strong>of</strong> ≈50 nm, as determined by XRD and<br />

TEM. At 5V the discharge capacity <strong>of</strong> the LiNi 0.5 Mn 1.5 O 4<br />

spinel is 139.3 mAhg -1 , with a ciclability (99.87% by<br />

cycle), which is much higher than the ciclablilities<br />

shown by the LiCrMnO 4 (99.24%) and LiCoMnO 4 (87.02%)<br />

samples. At 4V the discharge capacity is similar for<br />

the LiNi 0.05 Mn 1.95 O 4 and LiM 0.1 Mn 1.9 O 4 spinels, ≈111<br />

mAhg -1 , showing all <strong>of</strong> them an excellent cyclability,<br />

(≈ 99.95% by cycle). The structural transformations<br />

and thermal behaviour at high temperature <strong>of</strong> the<br />

LiCr Y Mn 2-Y O 4 (0.2≤Y≤0.8) spinels also synthesized by<br />

the combustion method, have been determined by TA/<br />

MS and high-temperature XRD [2]. It is observed that<br />

the stability limit <strong>of</strong> the Cr-doped spinels, T C1 , linearly<br />

increases on increasing the Cr-doping in the samples.<br />

This effect is accounted for based on the high crystal<br />

field stabilization energy <strong>of</strong> octahedral Cr 3+ .<br />

1. J.M. Amarilla, R.M. Rojas, F.Picó, L. Pascual, K.Petrov, D.Kovacheva, M.G. Lazarraga,I.Lejona and J.M. Rojo, J.,<br />

Power Sources, 174, 1212-1217 (2007).<br />

2. R. M. Rojas, K. Petrov, G. Avdeev, J. M. Amarilla, L. Pascual, and J. M. Rojo. J. Thermal Analysis Cal., 90, 67-72<br />

(2007).<br />

3. Proyectos: Ministerio de Educación y Ciencia MAT2005-01606, y Proyecto Conjunto CSIC-Academia de Ciencias de<br />

Bulgaria nº 2005BG0005.<br />

85


7. Localizacion en fotonica y sonido.<br />

Aplicaciones.<br />

Se ha desarrollado partículas coloidales<br />

para las siguientes aplicaciones: A) Se ha estudiado la<br />

ordenación de cristales coloidales en capas delgadas. B)<br />

Se han desarrollado hilos de cristal colloidal mediante<br />

el empaquetamiento de partículas en el interior de los<br />

huecos del silicio macroporoso. C) Se ha desarrollado<br />

cristales coloidales con estructura de Apolonio y<br />

orden fractal. Se han aplicado al desarrollo de células<br />

solares fotoelectroquímicas de TiO2. D) Se han<br />

desarrollado micropartículas esféricas de Silicio que<br />

actúan como microcavides en el infrarrojo. Además,<br />

estamos desarrollando los siguientes proyectos<br />

interdisciplinares:. E) Desarrollo de reflectors perfectos<br />

de sonido para aplicaciones en aislamiento acústico<br />

y en sonoluminiscencia. F) Desarrollo de métodos de<br />

ordenación de bacterias.G) Desarrollo de biomateriales<br />

para moldes (scaffolds) en la regeneración de tejidos<br />

vivos.<br />

8. Materiales bioinspirados con<br />

aplicaciones en pilas de combustible<br />

microbianas.<br />

La naturaleza a través de millones de años de<br />

evolución proporciona estructuras químicas altamente<br />

organizadas que dan lugar a materiales con propiedades<br />

optimizadas. Nosotros estamos interesados en el<br />

desarrollo de nuevas rutas bioinspiradas de preparación<br />

de materiales. En concreto, estamos trabajando en el<br />

diseño y preparación de estructuras jerárquicas con<br />

una porosidad bimodal (en el rango macro y meso/<br />

microporoso) y con nanopartículas de Pt adsorbidas<br />

sobre la superficie de estos poros, de forma que<br />

puedan ser utilizadas como electrodo de una pila<br />

combustible microbiana. La estructura jerárquica<br />

que tiene el electrodo ha de favorecer la completa<br />

colonización de ésta por las bacterias productoras de<br />

hidrógeno, y además, la presencia de un mayor número<br />

de centros catalíticos (nanopartículas de Pt) que capten<br />

y conviertan ese hidrógeno en energía eléctrica.<br />

86<br />

7. Localización <strong>of</strong> light and sound.<br />

Aplications.<br />

We have developed colloidal particles in<br />

the following areas. A) We have studied the ordering<br />

<strong>of</strong> colloidal crystal thin films. B) We have developed<br />

colloidal crystal wires through the packing <strong>of</strong> colloidal<br />

particles into the voids <strong>of</strong> macroporous silicon. C)<br />

We have developed colloidal crystal with fractal order<br />

(with Apollony packing). We have applied this type <strong>of</strong><br />

structure to the development <strong>of</strong> photoelectrochemical<br />

solar cells based on titanium dioxide (TiO2). D) We<br />

have developed Silicon microparticles with spherical<br />

shape for application to optical microcavities in the<br />

infrared region. Also, we are developing the following<br />

interdisciplinary topics. E) Development <strong>of</strong> perfect<br />

reflectors for sound with applications in sound shielding<br />

and sonoluminescence. F) Development <strong>of</strong> methods to<br />

arrange bacteria in ordered arrangements (bacterial<br />

crystals). G) Development <strong>of</strong> biomaterials as scaffolds<br />

for living tissue growth and recovering.<br />

1. F. Ramiro-Manzano, P. Atienzar, I. Rodriguez, F. Meseguer, H. Garcia, and A. Corma, Apollony photonic sponge<br />

based photoelectrochemical solar cells, Chem. Comm. 242-244 (2007): Cover page image.<br />

2. Ramiro-Manzano F, Bonet E, Rodriguez I, and F. Meseguer.Layering transitions in confined colloidal crystals: The<br />

hcp-like phase. Physical Rev. E RC: 76, 050401, (2007).<br />

3. R. Fenollosa, F. Meseguer, and M. Tymczenko, Sillicon Colloids. Adv. Mat., 20, 95–98, 2008.<br />

Proyectos: MAT2006-0097, Intramural SHOFAR AGNI Ref. 2005560F0070, Intramural BACTERIAL CRYSTALS Ref.<br />

2005560F0032.<br />

8. Bioinspired materials for microbial<br />

fuel cells.<br />

The most complex hierarchy organized<br />

chemical structures can be found in Nature. Our current<br />

interest is based on the development <strong>of</strong> new bioinspired<br />

routes for the preparation <strong>of</strong> hierarchically organized<br />

materials. In particular, part <strong>of</strong> the research activity <strong>of</strong><br />

our group is focused on the design and preparation<br />

<strong>of</strong> Pt supported on a bimodal porous (at the macro<br />

and meso/microporous range) carbon to be used as<br />

electrode in microbial fuel cells. In this case, the use <strong>of</strong><br />

a hierarchically organized structure must favor bacteria<br />

growth and proliferation within the whole electrode<br />

structure and also, allow for an increase <strong>of</strong> the number<br />

<strong>of</strong> catalytic active centres (e.g. Pt nanoparticles) that<br />

allow for the conversion <strong>of</strong> the hydrogen generated by<br />

bacteria into electricity.<br />

1. Biocompatibility <strong>of</strong> MWCNT Scaffolds for Immobilization and Proliferation <strong>of</strong> E. coli. M. C. Gutierrez, Z. Y. Garcia-<br />

Carvajal, M. J. Hortigüela, L. Yuste, F. Rojo, M. L. Ferrer, F. del Monte. J. Mater. Chem. 2007, 17(29), 2992-2995.<br />

2. Macroporous 3D Architectures <strong>of</strong> Self-Assembled MWCNTs Surface Decorated with Pt Nanoparticles as Anodes for<br />

a Direct Methanol Fuel Cell. M. C. Gutierrez, M. J. Hortigüela, J. M. Amarilla, R. Jiménez, M. L. Ferrer, F. del Monte. J.<br />

Phys. Chem. C 2007, 111(15), 5557-5560.<br />

3. Hydrogel Scaffolds with Immobilized Bacteria for 3D Cultures M. C. Gutierrez, Z. Y. Garcia-Carvajal, M. Jobbagy, C.<br />

Abrusci, F. Catalina, L. Yuste, F. Rojo, M. L. Ferrer, F. del Monte. Chem. Mater. 2007, 19(8), 1968-1973.<br />

Proyectos: MAT2006-02394; 200660F0111; 200760I009.


9. Materiales de electrodo para<br />

supercondensadores.<br />

Se han preparado materiales compuestos<br />

carbono/carbono con el fin de combinar la alta capacidad<br />

de uno de los carbones con la alta conductividad del<br />

otro. Se ha encontrado que la capacidad del material<br />

compuesto varía linealmente con el contenido relativo de<br />

los carbones pero la resistencia varía según un modelo<br />

percolativo. Por otra parte se han preparado materiales<br />

compuestos formados por partículas nanométricas de<br />

RuO2.xH2O depositados sobre nan<strong>of</strong>ibras de carbono.<br />

Se ha encontrado que para contenidos crecientes<br />

del óxido, el número de partículas aumenta pero el<br />

tamaño de las partículas se mantiene constante. La<br />

capacidad del material compuesto aumenta debido a<br />

la contribución del óxido. Las nan<strong>of</strong>ibras de carbono<br />

aseguran una alta conductividad eléctrica del material<br />

compuesto.<br />

9. Electrode materials for<br />

supercapacitors.<br />

Carbon/carbon composites have been<br />

prepared to combine a high capacitance <strong>of</strong> one carbon<br />

with a high electric conductivity <strong>of</strong> the other. We have<br />

found that the composite capacitance depends linearly<br />

as a function <strong>of</strong> the carbons content but conductivity<br />

depends exponentially according to a percolation model.<br />

On the other hand we have prepared composites made<br />

from nanoparticles <strong>of</strong> RuO2.xH2O deposited on carbon<br />

nan<strong>of</strong>ibres. Increasing the content in RuO2.xH2O leads<br />

to an increase in the amount <strong>of</strong> particles but the particle<br />

size remains the same. The composites capacitance<br />

increases because <strong>of</strong> the oxide contribution. Carbon<br />

nan<strong>of</strong>ibres accounts for the high electric conductivity<br />

<strong>of</strong> the composites.<br />

1. F. Picó, C. Pecharromán, A. Ansón, M.T. Martínez, J.M. Rojo, J. Electrochem. Soc. 154, A579-A586 (2007).<br />

2. F. Picó, J. Ibáñez, M.A. Lillo-Ródenas, A. Linares-Solano, R.M. Rojas, J.M. Amarilla, J.M. Rojo, J. Power Sources 176,<br />

417-425 (2007).<br />

Proyectos: MAT 2005-01606.<br />

10. Materiales porosos<br />

nanoestructurados basados en silicatos<br />

para remediación medioambiental.<br />

Se han preparado materiales inorgánicos<br />

nanoestructurados mediante procesos sol-gel<br />

empleando alcoxidos de silicio y titanio en presencia<br />

de silicatos modificados con tensioactivos catiónicos<br />

como el bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB). Se ha<br />

aplicado a la sepiolita observándose que a partir del triisopropoxido<br />

de titanio se producen nanopartículas de<br />

anatasa de tamaño muy homogéneo (aproximadamente<br />

10 nm de diámetro). Estos materiales preservan la<br />

morfología micr<strong>of</strong>ibrosa de la sepiolita, poseyendo<br />

elevada superficie específica y porosidad, que junto<br />

a la presencia del anatasa hace que estos sólidos<br />

sean muy eficientes en procesos fotocatalíticos,<br />

como la foto-descomposición del fenol en medio<br />

acuoso. Por otro lado se han diseñado sólidos activos<br />

en la oxidación de compuestos orgánicos volátiles<br />

(COVs) mediante un procedimiento original que<br />

emplea ácido hexacloroplatínico impregnado en el<br />

carbón previamente utilizado como plantilla para el<br />

desarrollo de la estructura macroporosa del catalizador<br />

conformado.<br />

10. Silicate-based nanostructured porous<br />

materials for environmental remediation.<br />

Inorganic nanoestructured materials have<br />

been designed by several procedures. In one hand,<br />

sol-gel processes using silicon and titanium alcoxides<br />

and silicates modified with cationic tensioactives<br />

(cetyltrimethylammonium bromide, CTAB), have been<br />

developed. Applying this procedure to sepiolite, very<br />

efficient catalysts in the aqueous photodecomposition<br />

<strong>of</strong> phenol are prepared, since the solids produced keep<br />

the fibrous nature, high surface area and porosity <strong>of</strong><br />

sepiolite and bear titania nanoparticles (mainly anatase<br />

in nature) with narrow particle size distributions (4-8<br />

nm diameter). On the other hand, nanoestructured<br />

solids have been designed by a single step procedure,<br />

using hexachloroplatinic acid impregnated in the<br />

carbon used as pore generating agent for monolithic<br />

catalysts. Their activity in the oxidation <strong>of</strong> volatile<br />

organic compounds can be designed by changing<br />

the dispersion <strong>of</strong> the platinum nanoparticles and the<br />

porosity <strong>of</strong> the catalytic units.<br />

1. P. Aranda, R. Kun, M.A. Martín-Luengo, S. Letaïef, I. Dékány, E. Ruiz-Hitzky, Chem. Mater. 20, 84-89 (2008).<br />

2. J. Blanco, A.L. Petre, M. Yates, M.P. Martin, J.A. Martin and M.A. Martin-Luengo, Appl. Catal. Env.: B, Volume 73,<br />

Issues 1-2, 24 April 2007, Pages 128-134.<br />

3. M.J. Martínez Domingo, “Uso de desechos de la industria de citricos para obtener sustancias de valor añadido”,<br />

Proyecto Fin de Carrera, Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong>, <strong>Madrid</strong> 2007.<br />

Proyectos: MAT2006-03356, Bilateral CSIC-Academia de Ciencias de Hungría 2004HU0021.<br />

87


11. Movilidad de litio en conductores<br />

iónicos. Se ha estudiado la movilidad de litio en<br />

compuestos con estructura Nasicon (series LiTi2 xZrx (PO4 ) 3 y Li1+xGe2-xAlx (PO4 ) 3 ). En este estudio<br />

se ha utilizado la espectroscopia RMN-MAS de 31P y<br />

27Al para analizar las distribuciones Ti, Zr y Ge, Al<br />

en la estructura. En las dos familias de compuestos<br />

también se ha estudiado la movilidad de litio, con las<br />

técnicas de MAS-RMN (señal de 7Li) y de Impedancia<br />

Compleja. En el primer caso, la expansión de la red<br />

cristalina y en el segundo caso la ocupación de los<br />

sitios M2 desestabiliza la localización del Li en los<br />

sitios M1, haciendo aumentar la movilidad iónica<br />

en la estructura. En las dos series, el aumento de la<br />

conductividad viene acompañado por la existencia de<br />

procesos de intercambio entre los sitios estructurales<br />

M1 y M2 (deslocalización de litio). En la actualidad se<br />

está estudiando la sustitución de Na por Li en la serie<br />

Na1+xTi2-xAlx (PO4 ) 3 ), con el fin de analizar la estabilidad<br />

de los iones litio en los sitios M1 y M2.<br />

88<br />

11. Li mobility in fast ion conductors.<br />

7 Li MAS-NMR and Impedance spectroscopies<br />

have been used to analyze Li mobility in compounds<br />

with Nasicon structure (series LiTi 2-x Zr x (PO 4 ) 3 and<br />

Li 1+x Ge 2-x Al x (PO 4 ) 3 )). In this work, the 31 P y 27 Al MAS-<br />

NMR spectroscopy has been used to analyze Ti, Al and<br />

Ti, Zr distributions. In both series, Li mobility has also<br />

been investigated with 7 Li MAS-NMR and Impedance<br />

spectroscopies. In the first case, the expansion <strong>of</strong> the<br />

unit cell and in the second case, the partial occupation<br />

<strong>of</strong> M2 sites, destabilize the location <strong>of</strong> Li ions at M1<br />

sites. Both effects increase Li mobility in the Nasicon<br />

structure. In both series, ion conductivity goes parallel<br />

to Li exchange processes between M1 and M2 sites (Li<br />

delocalization). At present, we are studying the Li for Na<br />

substitution in the seies Na 1+x Al x Ti 2-x (PO 4 ) 3 , to deduce<br />

stability <strong>of</strong> lithium ions in both M1 and M2 sites.<br />

1. K. Arbi, M. A. Paris, J. Sanz J. Phys. Chem. B Letters, 110, 6454-6457 (2006).<br />

2. K.Arbi, J.M. Rojo, J. Sanz, J. Eur. Ceramic Soc., 27, 4215-4218 (2007).<br />

3. P. Maldonado-Manso, M.C. Martin-Sedeño, S. Bruque, J. Sanz, E.R. Losilla, Solid State Ionics, 178, 43-52 (2007).<br />

Proyectos: MAT2004-03070-C05-02 y MAT2007-64486-C07-03 y S-0505/PPQ/0358.


Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. Structural and electrical characterization <strong>of</strong> the<br />

novel SrCo 0.9 Sb 0.1 O 3-d perovskite: evaluation as a<br />

solid oxide fuel cell cathode material.<br />

Aguadero, A.; de la Calle, C.; Alonso, J.A.; Escudero,<br />

M.J.; Fernández-Díaz, M.T.; Daza, L.<br />

Chem. Mater. 19, 6437-6444 (2007).<br />

2. Structural characterization and NMR study <strong>of</strong><br />

NaNbWO 6 and its proton-exchanged derivatives.<br />

Kuhn, A.; Azcondo, M.T.; Amador, U.; Boulahya, K.;<br />

Sobrados, I.; Sanz, J.; Garcia-Alvarado, F.<br />

Inorg. Chem. 46, 5390-5397 (2007).<br />

3. In situ high temperature neutron powder<br />

diffraction study <strong>of</strong> La 2 Ni 0.6 Cu 0.4 O 4+δ in air:<br />

Correlation with the electrical behavior.<br />

Aguadero, A.; Alonso, J.A.; Fernández-Díaz, M.T.;<br />

Escudero, M.J.; Daza, L.<br />

J. Power Sources 169, 17-24 (2007).<br />

4. Nanosized LiMYMn 2-Y O 4 (M= Cr, Co and Ni)<br />

spinels synthesized by sucrose-aided combustion<br />

method. Structural characterization and<br />

electrochemical properties<br />

J.M. Amarilla; R.M. Rojas; F.Picó; L. Pascual; K.Petrov;<br />

D.Kovacheva; M.G. Lazarraga; I.Lejona; J.M. Rojo<br />

J. Power Sources 174, 1212-1217 (2007).<br />

4. Neutron powder diffraction as a<br />

characterization tool <strong>of</strong> solid oxide fuel cell<br />

materials.<br />

Alonso, J.A.; Martínez-Lope, M.J.; Aguadero, A.; Daza, L.<br />

Prog. Solid State Ch. 36, 134-150 (2007).<br />

5. Understanding carbon/carbon composites as<br />

electrodes <strong>of</strong> supercapacitors. A study by AC and<br />

DC measurements.<br />

Picó, F.; Pecharromán, C.; Ansón, A.; Martínez, M.T.;<br />

Rojo, J.M.<br />

J. Electrochem. Soc. 154, A579-A586 (2007).<br />

6. A kinetic study <strong>of</strong> oxygen reduction reaction<br />

on La 2 NiO 4 cathodes by means <strong>of</strong> impedance<br />

spectroscopy.<br />

Escudero, M.J.; Aguadero, A.; Alonso, J.A.; Daza, L.<br />

J. Electroanal. Chem. 611, 107-116 (2007).<br />

Artículos o Capítulos en Publicaciones Colectivas<br />

Papers or Chapters in Collective Works<br />

7. NMR and electrical conductivity studies <strong>of</strong> poly(2,<br />

6-dimethyl-1,4-phenyleneoxide) ionomers.<br />

Cánovas, M.J.; Sobrados, I.; Sanz, J.; Ezquerra, T.A.;<br />

Linares, A.<br />

Solid State Ionics 178, 1049-1057 (2007).<br />

8. Unexpected cationic distribution in tetrahedral/<br />

octahedral sites in nominal Li 1+x Al x Ge 2-x (PO 4 ) 3<br />

NASICON series.<br />

Maldondo-Manso, P.; Martín-Sedeño, M.C.; Bruque, S.;<br />

Sanz, J.; Losilla, E.R.<br />

Solid State Ionics 178, 43-52 (2007).<br />

9. Lithium mobility in titanium based Nasicon<br />

Li 1+x Ti 2-x Al x (PO 4 ) 3 and LiTi 2-x Zr x (PO 4 ) 3 materials<br />

followed by NMR and impedance spectroscopy.<br />

Arbi, K.; Rojo, J.M.; Sanz, J.<br />

J. Eur. Ceram. Soc. 27, 4215-4218 (2007).<br />

10. Structural characterization <strong>of</strong> Ce 1-x Zr x O 2<br />

(0


2.<br />

Materiales Fotónicos<br />

Photonic <strong>Materials</strong>


1. Crecimiento y estudio de láseres de<br />

estado sólido basados en tierras raras.<br />

Se han crecido monocristales de óxidos<br />

dopados con lantánidos mediante el método<br />

Czochralski y en solución a alta temperatura (TSSG).<br />

Se pretende dar respuesta a las necesidades actuales<br />

de los láseres de estado sólido con énfasis en<br />

materiales adecuados para su bombeo con diodos láser<br />

infrarrojos, miniaturización, integración y respuesta<br />

en tiempos ultracortos (fs). La actividad se centra en<br />

Yb 3+ (emisión en 1.05 μm) y Tm 3+ (emisión en 1.95<br />

μm) como alternativas a los actuales láseres de Nd 3+ y<br />

Ho 3+ respectivamente, que no pueden ser bombeados<br />

tan eficientemente por diodos comerciales de InGaAs<br />

(≈ 980 nm para Yb 3+ ) y AlGaAs (≈ 800 nm para Tm 3+ ).<br />

El Yb 3+ se utiliza además como sensibilizador en<br />

láseres de Er, Tm y Ho. Los materiales de interés en<br />

la actualidad son monocristales de dobles volframatos<br />

o molibdatos con desorden local. A lo largo del año<br />

2007 se han obtenido avances importantes en la<br />

reducción del tiempo de los pulsos laser obtenidos,<br />

alcanzando un valor mínimo de 53 fs en Yb:NaY(WO 4 ) 2<br />

[1]; se han sentado las bases para el crecimiento de<br />

homoepitaxias entre dobles volframatos o molibdatos<br />

tetragonales [2] y se ha demostrado operación láser<br />

con defecto cuántico prácticamente cero (0.7%) en<br />

Yb:Li 0.75 Ga 0.75 Ba 0.5 (MoO 4 ) 2 [3] y se ha revelado el<br />

régimen de acoplamiento multifonónico del Ramán<br />

estimulado en Nd:NaLa(WO 4 ) 2 [4].<br />

1. Growth and study <strong>of</strong> lanthanide doped<br />

solid state laser.<br />

Single crystals <strong>of</strong> lanthanide doped oxide<br />

materials have been obtained using Czochralski Growth<br />

and Top Seeded Solution Growth (TSSG) techniques.<br />

The aim <strong>of</strong> these crystals is their application for the<br />

present needs <strong>of</strong> solid state laser systems. These<br />

systems require diode pumping, miniaturization,<br />

integration <strong>of</strong> the laser elements and ultrashort (fs)<br />

pulse operation. The activity considers Yb 3+ (emission<br />

at 1.05 μm) and Tm 3+ (emission at 1.95 μm) as an<br />

alternative to Nd and Ho lasers respectively, which can<br />

not be pumped so efficiently with InGaAs (≈ 980 nm<br />

for Yb 3+ ) and AlGaAs (≈ 800 nm for Tm 3+ ). The Yb 3+<br />

ion is also used in laser systems as sensitizer <strong>of</strong> Er.<br />

The materials <strong>of</strong> present interest are double tungstate<br />

and molybdate single crystals with local disorder. In<br />

2007 the most relevant milestones achieved are: Laser<br />

pulses <strong>of</strong> 53 fs in Yb:NaY(WO 4 ) 2 [1], the development<br />

<strong>of</strong> the basic knowledge for homoepitaxial growth<br />

<strong>of</strong> double tungstate or double molybdate crystals<br />

[2]; laser operation with very low (0.7%) quantum<br />

defect in Yb:Li 0.75 Ga 0.75 Ba 0.5 (MoO 4 ) 2 [3] and the study<br />

<strong>of</strong> the multiphonon stimulated Raman coupling <strong>of</strong><br />

Nd:NaLa(WO 4 ) 2 [4].<br />

1. A. García-Cortés et al. IEEE J. Quantum Electron. 43, 758, 2007.<br />

2. X. Han et al. Chemistry <strong>of</strong> <strong>Materials</strong> 19, 3002, 2007.<br />

3. A. García-Cortés et al. Optics Express 15, 18162, 2007.<br />

4. A. García-Cortés et al. IEEE J. Quantum Electron. 43, 157, 2007.<br />

Proyectos: 1) VI Programa Marco UE (ref DT-CRYS-NMP3-CT-2003-505580): Double Tungstate Crystals: synthesis,<br />

characterization and applications. 2) CICyT (ref. MAT2005-06354-C03-1, 2006-2008): Nuevos desarrollos de materiales<br />

cristalinos laser y no-lineales para la demanda actual de las tecnologías fotónicas. 3) Comunidad Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

(ref. CCG07-CSIC/MAT-1965): Láseres de femtosegundos en cristales desordenados.<br />

2. Cristales fotónicos autoensamblados.<br />

Los ópalos artificiales son excepcionales<br />

debido en parte a la faciclidad de su fabricación y su<br />

versatilidad y amplio rango de propiedades. Esto los<br />

ha convertido en un terreno abonado donde estudiar<br />

numerosas propiedades ópticas. En particular si se<br />

quiere hacer uso de ellos como filtros o redes de<br />

difracción es necesario conocer pr<strong>of</strong>undamente sus<br />

propiedades en relación con sus estructura interna.<br />

Las secuencias de apilamiento que aparecen en<br />

ópalos ultrafinos (unas pocas capas) requieren una<br />

caracterización que la espectroscopía óptica es capaz<br />

de <strong>of</strong>recer. Ésta no sólo da cuenta de la periodicidad<br />

vertical a través del pico Bragg sino también de la<br />

periodicidad lateral y subsiguientemente del orden<br />

de apilamiento [1]. Un conocimiento pr<strong>of</strong>undo exige<br />

también la caracterización de la propagación en otras<br />

direcciones lo que requiere e crecimiento en otras<br />

orientaciones [2]. Una caracterización óptica no estaría<br />

completa si además de la medida de las magnitudes<br />

de la reflectancia o transmitancia no se aportara la de<br />

la fase. En el caso de ópalos ultrafinos descubrimos<br />

efectos extraordinarios relacionados con el espesor<br />

que se manifiestan como establecimiento aparición<br />

no sólo de velocidades lentas sino superluminales e<br />

incluso negativas [3].<br />

2. Selfassembled photonic materials.<br />

Artificial opals are outstanding photonic<br />

materials owing in part to their ease <strong>of</strong> fabrication and<br />

their versatility and wide range <strong>of</strong> material properties.<br />

This has made them a fruitful playground where many<br />

optical properties can be tested. In particular if they<br />

are to be used as filters or gratings it is necessary to<br />

have a deep understanding <strong>of</strong> their optical properties<br />

in relationship with their internal structure. Stacking<br />

sequences appearing upon growth in ultrathin (a<br />

few layers)films need to be characterized and optical<br />

spectroscopy has revealed capable not only <strong>of</strong> giving<br />

an account <strong>of</strong> the vertical periodicity through the<br />

Bragg diffraction but also <strong>of</strong> the lateral periodicity and<br />

subsequently <strong>of</strong> the stacking order [1]. More detailed<br />

characterization requires optical spectroscopic<br />

studies <strong>of</strong> propagation in other directions which<br />

requires growth in other orientation. A complete<br />

characterization, however, must provide not only the<br />

magnitude <strong>of</strong> transmittance and reflectance [2] but<br />

also its phase. For ultrathin opals extraordinary effects<br />

appear related to the actual thickness that can even<br />

manifest as switching on and <strong>of</strong>f superluminal, slow or<br />

negative effective velocity depending on the number<br />

<strong>of</strong> layers [3].<br />

93


1. X. Checoury, S. Enoch, C. López, A. Blanco, “Stacking patterns in self-assembly opal photonic crystals” Appl. Phys.<br />

Lett. 90, 161131 (2007).<br />

2. J. F. Galisteo-López, M. Galli, A. Balestreri, L. C. Andreani, C. López “Optical response <strong>of</strong> artificial opals oriented<br />

along the Γ-X direction_, Appl. Phys. Lett. 90, 231112 (2007).<br />

3. J.F. Galisteo-López, M. Galli, A. Balestreri, M. Patrini, L.C. Andreani and C. López “Slow to superluminal light waves<br />

in thin 3D photonic crystals” Opt. Express 15 (23), 15342-15350 (2007).<br />

Proyectos: “Integración jerárquica de materiales en estructuras 3D para nan<strong>of</strong>otónica” Acción Estratégica en Nanociencia<br />

y Nano-tecnología del MEC: NAN2004-08843-C05-01. “Generación de luz en cristales fotónicos autoensamblados”<br />

MEC MAT2006-09062.<br />

3. Fuerzas fotónicas sobre agregados de<br />

nanopartículas y por supertransmisión<br />

en nanoaberturas.<br />

Se han estudiado las fuerzas electromagnéticas<br />

inducidas por haces laser sobre agregados de<br />

varias nanopartículas metálicas sobre un susbstrato<br />

dieléctrico. Observando el caracter oscilante de las<br />

mismas frente a la longitud de onda y el reforzamiento<br />

de las mismas bajo resonancias de plasmones<br />

localizados de las partículas. Se han analizado las<br />

condiciones de enlace y antienlace de las partículas.<br />

Asimismo se han estudiado dichas fuerzas cuando las<br />

partículas estan sobre nanoaberturas iluminadas bajo<br />

condiciones de supertransmisión resonante.<br />

94<br />

3. Photonic forces in nanoparticle<br />

aggregates and by supertransmisión in<br />

nanoapertures.<br />

We studied electromagnetic forces induced<br />

by laser beams on metallic particle aggregates on a<br />

dielectric substrate. We observed their oscillations<br />

versus wavelength and their enhancement under<br />

particle surface plasmon excitation. We investigated<br />

the conditions for bonding and antibonding. Further,<br />

we studied these forces when the particles are on<br />

nanapertures under resonant illumination giving rise<br />

to supertransmission.<br />

1. A. Zelenina, R. Quidant y M. Nieto-Vesperinas, Optics Letters 32, 1156-1168 (2007) .<br />

2. N. García y M. Nieto-Vesperinas, Journal <strong>of</strong> Optics A: Pure and Applied Optics 9, 490-495 (2007).<br />

3. L.A. Blanco y M. Nieto-Vesperinas, Journal <strong>of</strong> Optics A: Pure and Applied Optics 9, S235BS238<br />

Proyectos: LSHG-C-2003-503259,FIS2006-11170-c02-01<br />

4. Recubrimientos Sol-Gel para protección<br />

frente a radiación UV.<br />

Esta línea de investigación propone la<br />

preparación de recubrimientos protectores frente<br />

a radiación UV vía Sol-Gel. Estos recubrimientos,<br />

basados en la incorporación de moléculas orgánicas,<br />

que absorben esta radiación, en películas de sílice<br />

modificada (ormosil), son capaces de reducir<br />

drásticamente la radiación UV que llega al substrato<br />

y reducir de esta manera su fotodegradación. Es<br />

importante, asimismo que este recubrimiento no afecte<br />

a las propiedades ópticas del substrato en el visible.<br />

Existe un gran abanico de materiales con componentes<br />

de tipo orgánico que ven limitadas sus aplicaciones<br />

en la industria debido a la rápida fotodregadación que<br />

sufren al ser expuestos a luz solar o artificial. Entre<br />

estos podemos destacar las pinturas, colorantes o<br />

plásticos para aplicaciones a la intemperie o las obras<br />

de arte expuestas en museos que sufren una exposición<br />

prolongada a radiación lumínica.<br />

4. Sol-Gel Coatings for protection against<br />

UV radiation.<br />

This research line is oriented to the<br />

preparation <strong>of</strong> UV protective coatings by the Sol-Gel<br />

method. The coatings are based on organic UV absorber<br />

molecules in Modified silica matrices (ormosil) and are<br />

capable to reduce drastically the UV light reaching the<br />

substrate that needs to be protected and hence its<br />

photodegradation upon prolonged exposition to UV<br />

sources. On the other hand, the coating should not<br />

affect the optical properties <strong>of</strong> the substrate in the<br />

visible range <strong>of</strong> the spectrum. There is a wide range<br />

<strong>of</strong> materials made up with organic components whose<br />

applications in industry are limited due to their rapid<br />

photodegradation upon exposure to artificial or solar<br />

radiation. These materials go from Saint, dyes and<br />

plastics in outdoors applications to artwork pieces in<br />

museums, that are exposed to prolonged irradiation.<br />

1. P. Garcia-Parejo; M. Zayat; D. Levy “Highly efficient UV-absorbing thin-film coatings for protection <strong>of</strong> organic<br />

materials against photodegradation”, Journal <strong>of</strong> <strong>Materials</strong> Chemistry, 16(22), 2165-2169, (2006).<br />

2. M. Zayat; P. Garcia-Parejo; D. Levy, “Preventing UV-Light Damage <strong>of</strong> Light Sensitive <strong>Materials</strong> using a Highly Protective<br />

UV-Absorbing Coating” Chemical Society Reviews, 36, 1270-1281 (2007).


5. Refracción negativa en cristales<br />

fotónicos y metamateriales.<br />

Hemos observado que los cristales fotónicos<br />

producen refracción negativa con casi líneas de<br />

is<strong>of</strong>recuencia circulares en su diagrama de bandas, de<br />

manera que una lámina con esta estructura presenta<br />

un alto grado de isoplanatismo y se comporta por<br />

tanto como un sistema formador de imágenes. Sin<br />

embargo, posee aberraciones cuando se compara con<br />

un sistema ideal de medio zurdo. Ademas, observamos<br />

que no produce enfoque sublongitud de onda. Se<br />

han investigado las limitaciones y requisitos para<br />

que tales láminas de cristal fotónico proporcionen<br />

superresolución de objetos extensos.<br />

1. J.L Garcia-Pomar y M. Nieto-Vesperinas, Opt. Express 15, 7786-7801 (2007).<br />

Proyectos: LSHG-C-2003-503259,FIS2006-11170-c02-01<br />

6. Sistemas fotónicos desordenados.<br />

El autoensamblado se ha revelado como una<br />

poderosa herramienta para la fabricación de cristales<br />

fotónicos. Así los ópalos artificiales han servido para<br />

probar numerosas propiedades ópticas de cristales<br />

fotónicos y para crear aplicaciones que van desde<br />

sensores hasta recolección de luz. Sin embargo cuando<br />

se suprime el orden inherente a estas estructuras emerge<br />

una nueva categoría de materiales que, en analogía con<br />

los cristales fotónicos, puede ser denominado vidrio<br />

fotónico. El extremo cuidado necesario para producir<br />

cristales fotónicos de calidad es, sorprendentemente,<br />

necesario también para producir vidrios fotónicos<br />

debido, en algunos casos, a que la fuerte tendencia de<br />

las partículas coloidales a ordenarse por sedimentación<br />

ha de ser rota. Sólo bajo cuidadosas condiciones es<br />

posible obtener materiales completamente desprovistos<br />

de orden como se puede observar bajo inspección<br />

microscópica [1]. En este nuevo entorno, donde la<br />

difusión substituye a la propagación ondulatoria<br />

ordinaria, se espera nuevos fenómenos relacionados<br />

con el efecto láser aleatorio o la localización de luz.<br />

En particular la estricta monodispersidad y esfericidad<br />

de las partículas coloidales empleadas redundan en u<br />

comportamiento espectral resonante que se muestra<br />

en magnitudes macroscópicas relevantes como el<br />

recorrido libre medio o la velocidad de transporte de<br />

energía.[2].<br />

5. Negative refraction in photonic<br />

crystals and metamaterials.<br />

We observe, by means <strong>of</strong> finite element<br />

calculations, that some photonic crystals produce<br />

negative refraction with almost circular is<strong>of</strong>requency<br />

lines <strong>of</strong> their band diagram, so that a slab <strong>of</strong> this<br />

structure presents a large degree <strong>of</strong> isoplanatism and<br />

thus can behave like an imaging system. However,<br />

it has aberrations on comparison with a model <strong>of</strong><br />

ideal lossless left-handed material within an effective<br />

medium theory. Further, we see that it does not produce<br />

subwavelength focusing. We investigate the limitations<br />

and requirements for such photonic crystal slabs to<br />

yield superresolved images <strong>of</strong> extended objects.<br />

6. Disordered photonic systems.<br />

Self assembly has revealed as a powerful<br />

technique for the fabrication <strong>of</strong> photonic crystals. Thus,<br />

artificial opals have served to test numerous optical<br />

properties <strong>of</strong> photonic crystals and also to create<br />

applications ranging from sensing to light harvesting.<br />

However, when the order inherent to photonic crystals<br />

is totally banished from these structures a new category<br />

<strong>of</strong> photonic materials can be conceived that can, by<br />

analogy, be dubbed photonic glass. The special care<br />

needed to produce high quality photonic crystals is<br />

surprisingly also needed to produce photonic glasses<br />

because colloidal particles, upon sedimentation, have<br />

a strong tendency to order which has to be broken.<br />

Only conscientious attempts to fully remove order lead<br />

to structures fully devoid <strong>of</strong> any remnants <strong>of</strong> order as<br />

evidenced by optical properties or microscopy.[1] In<br />

this new scenario, where diffusion substitutes wave<br />

propagation, new phenomena can be expected relating<br />

to random lasing, localization etc. In particular the<br />

strict monodispersity and sphericity <strong>of</strong> the colloidal<br />

particles used result in a resonant behaviour that shows<br />

up in the relevant magnitudes like mean free path and<br />

transport velocity. [2].<br />

1. P. D. García, R. Sapienza, Á. Blanco and C. López, “Photonic glass: a novel random material for light”Adv. Mater.<br />

19, 2597-2602 (2007).<br />

2. 83) R. Sapienza, P.D. García, J. Bertolotti, M.D. Martín, A. Blanco, L. Viña, C. López, D.S. Wiersma, “Observation <strong>of</strong><br />

Resonant Behavior in the Energy Velocity <strong>of</strong> Diffused Light” Phys. Rev. Lett. 99, 233902 (2007).<br />

Proyectos: “Nanophotonics to realize molecular scale technologies PHOREMOST” red de excelencia 511616 del 6FP.<br />

95


Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. Preventing UV-light damage <strong>of</strong> light sensitive<br />

materials using a highly protective UV-absorbing<br />

coating.<br />

Zayat, M.; Garcia-Parejo, P.; Levy, D.<br />

Chem. Soc. Rev. 36, 1270-1281 (2007).<br />

2. Photonic glass: a novel random material for<br />

light.<br />

García, P.D.; Sapienza, R; Blanco, A.; López, C.<br />

Adv. Mater. 19, 2597-2602 (2007).<br />

3. Observation <strong>of</strong> resonant behavior in the energy<br />

velocity <strong>of</strong> diffused light.<br />

Sapienza, R.; García, P.D.; Bertolotti, J.; Martín, M.D.;<br />

Blanco, A.; Viña, L.; López, C.; Wiersma, D.S.<br />

Phys. Rev. Lett. 99, 232902 (2007).<br />

4. Structural and thermal properties <strong>of</strong> tetragonal<br />

double tungstate crystals intended for ytterbium<br />

laser composites.<br />

Han, X.; García-Cortés, A.; Serrano, M.D.; Zaldo, C.;<br />

Cascales, C.<br />

Chem. Mater. 19, 3002-3010 (2007).<br />

5. Apollony photonic sponge based<br />

photoelectrochemical solar cells.<br />

Ramiro-Manzano, F.; Atienzar, P.; Rodriguez, I.;<br />

Meseguer, F.; Garcia, H.; Corma, A.<br />

Chem. Commun. -, 242-244 (2007).<br />

6. Solar energy harvesting in photoelectrochemical<br />

solar cells.<br />

Rodriguez, I.; Ramiro-Manzano, F.; Atienzar, P.;<br />

Martinez, J.M.; Meseguer, F.; Garcia, H.; Corma, A.<br />

J. Mater. Chem. 17, 3205-3209 (2007).<br />

7. Imaging properties <strong>of</strong> photonic crystals.<br />

García-Pomar, J.L; Nieto-Vesperinas, M.<br />

Opt. Express 15, 7786-7801 (2007).<br />

8. Laser operation <strong>of</strong> Yb 3+ in disordered<br />

Li 0.75 Gd 0.75 Ba 0.5 (MoO 4 ) 2 crystal with small quantum<br />

defect.<br />

García-Cortés, A.; Zaldo, C.; Cascales, C.; Mateos, X.;<br />

Petrov, V.<br />

Opt. Express 15, 18162-18167 (2007).<br />

9. Slow to superluminal light waves in thin 3D<br />

photonic crystals.<br />

Galisteo-López, J.F.; Galli, M.; Balestreri, A.; Patrini, M.;<br />

Andreani L.C.; López, C.<br />

Opt. Express 15, 15342-15350 (2007).<br />

10. Diffusion study in tailored gratings recorded<br />

in photopolymer glass with high refractive index<br />

species.<br />

Martinez-Matos, O.; Calvo, M.L.; Rodrigo, J.A.; Cheben,<br />

P.; del Monte, F.<br />

Appl. Phys. Lett. 91, 141115-3 (2007).<br />

96<br />

11. Optical response <strong>of</strong> artificial opals oriented<br />

along the Γ-X direction.<br />

Galisteo-López, J.F.; Galli, M.; Balestreri, A.; Andreani,<br />

L.C.; López, C.<br />

Appl. Phys. Lett. 90, 231112 (2007).<br />

12. Stacking patterns in self-assembly opal<br />

photonic crystals.<br />

Checoury, X.; Enoch, S.; López, C.; Blanco, A.<br />

Appl. Phys. Lett. 90, 161131 (2007).<br />

13. Highly fluorescent rhodamine B nanoparticles<br />

entrapped in hybrid glasses.<br />

Gutierrez, M.C.; Hortigüela, M.J.; Ferrer, M.L.; del<br />

Monte, F.<br />

Langmuir 23, 2175-2179 (2007).<br />

14. Enhanced optical forces between coupled<br />

resonant metal nanoparticles.<br />

Zelenina, A.; Quidant, R.; Nieto-Vesperinas, M.<br />

Opt. Lett. 32, 1156-1168 (2007).<br />

15. Crystal field analysis and emission cross<br />

sections <strong>of</strong> Ho 3+ in the locally disordered singlecrystal<br />

laser hosts M + Bi(XO 4 ) 2 (M + = Li, Na; X=W,<br />

Mo).<br />

Méndez-Blas, A.; Rico, M.; Volkov, V.; Zaldo, C.;<br />

Cascales, C.<br />

Phys. Rev. B 75, 174208-14 (2007).<br />

16. Layering transitions in confined colloidal<br />

crystals: The hcp-like phase.<br />

Ramiro-Manzano, F.; Bonet, E.; Rodriguez, I.;<br />

Meseguer, F.<br />

Phys. Rev. E 76, 050401(R)-4 (2007).<br />

17. Buried amorphous layers by electronic<br />

excitation in ion-beam irradiated lithi-um niobate:<br />

structure and kinetics.<br />

Olivares, J.; García-Navarro, A.; García, G.; Agulló-<br />

López, F.; Agulló-Rueda, F.; García-Cabañes, A.;<br />

Carrascosa, M.<br />

J. Appl. Phys. 101, 033512 (2007).<br />

18. Tunable continuous-wave and femtosecond<br />

mode-locked Yb 3+ laser operation in NaLu(WO 4 ) 2 .<br />

(Article selected by Editors for inclusion in Virtual<br />

Journal <strong>of</strong> Ultrafast <strong>Science</strong>, 6(4), 2007).<br />

García-Cortés, A.; Cano-Torres, J.M.; Han, X.; Cascales,<br />

C.; Zaldo, C.; Mateos, X.; Rivier, S.; Griebner, U.;<br />

Petrov, V.; Valle, F.J.<br />

J. Appl. Phys. 101, 063110-7 (2007).<br />

19. Raman scattering and Nd 3+ laser operation in<br />

NaLa(WO 4 ) 2 .<br />

García-Cortés, A.; Cascales, C.; de Andrés, A.; Zaldo,<br />

C.; Zharikov, E.V.; Subbotin, K.A.; Bjurshagen, S.;<br />

Pasiskevicius, V.; Rico, M.<br />

IEEE J. Quantum Elect. 43, 157-167 (2007).


20. Spectroscopy and lasing <strong>of</strong> Yb-doped<br />

NaY(WO 4 ) 2 : Tunable and femtosecond mode-locked<br />

laser operation.<br />

García-Cortés, A.; Cano-Torres, J.M.; Serrano, M.D.;<br />

Cascales, C.; Zaldo, C.; Rivier, S.; Mateos, X.; Griebner,<br />

U.; Petrov, V.<br />

IEEE J. Quantum Elect. 43, 758-764 (2007).<br />

21. Optical and structural properties in the<br />

amorphous to polycrystalline transition in Sb 2 S 3<br />

thin lms.<br />

Perales, F.; Lifante, G.; Agulló-Rueda, F.; de las Heras, C.<br />

J. Phys. D-Appl. Phys. 40, 2440-2444 (2007).<br />

22. Thulium doped monoclinic KLu(WO 4 ) 2 single<br />

crystals: growth and spectroscopy.<br />

Silvestre, O.; Pujol, M.C.; Rico, M.; Güell, F.; Aguiló, M.;<br />

Díaz, F.<br />

Appl. Phys. B-Lasers 87, 707-716 (2007).<br />

23. Ellipsometric analysis <strong>of</strong> the spectral properties<br />

and dynamic transitions <strong>of</strong> photochromic thin<br />

films.<br />

Alvarez-Herrero, A.; Pardo, R.; Zayat, M.; Levy, D.<br />

J. Opt. Soc. Am. B 24, 2097-2107 (2007).<br />

24. Optical manipulation <strong>of</strong> plasmonic<br />

nanoparticles.<br />

Quidant, R.; Zelenina, A.; Nieto-Vesperinas, M.<br />

Appl. Phys. A-Mater. 89, 233-239 (2007).<br />

25. Ultraviolet nanosecond laser-assisted micromodifications<br />

in lithium niobate monitored by Nd 3+<br />

luminescence.<br />

Ródenas, A.; Jaque, D.; Molpeceres, C.; Lauzurica, S.;<br />

Ocaña, J.L.; Torchia, G.A.; Agulló-Rueda, F.<br />

Appl. Phys. A-Mater. 87, 87-90 (2007).<br />

26. Characterization <strong>of</strong> light propagation in NdxY1 xAl(BO3 ) 4 laser crystal powders.<br />

Illaramendi, M.A.; Cascales, C.; Aramburu, I.; Balda, R.;<br />

Orera, V.M.; Fernández, J.<br />

Opt. Mater. 30, 126-128 (2007).<br />

27. Optical forces near subwavelength aperturas in<br />

metal discs.<br />

Blanco, L.A.; Nieto-Vesperinas, M.<br />

J. Opt. A-Pure Appl. Op. 9, S233-S239 (2007).<br />

28. Theory <strong>of</strong> electromagnetic wave transmission<br />

through metallic gratings <strong>of</strong> subwavelength slits.<br />

García, N.; Nieto-Vesperinas, M.<br />

J. Opt. A-Pure Appl. Op. 9, 490-495 (2007).<br />

29. Continuous-wave diode-pumped operation <strong>of</strong> an<br />

Yb:NaLa(WO 4 ) 2 laser at room temperature.<br />

Liu, J.; Cano-Torres, J.M.; Esteban-Betegon, F.; Serrano,<br />

M.D.; Cascales, C.; Zaldo, C.; Rico, M.; Griebner, U.;<br />

Petrov, V.<br />

Opt. Laser Technol. 39, 558-561 (2007).<br />

97


3.<br />

Materiales Funcionales y<br />

Multifuncionales<br />

Functionals and Multi-Functionals<br />

<strong>Materials</strong>


3a. Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Aplicaciones e Interacciones Magnéticas<br />

Functionals and Multi-Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Magnetic Applications and Interactions<br />

1. Estabilización a alta presion de óxidos<br />

metaestables.<br />

La presión se ha utilizado para la estabilización<br />

de óxidos metaestables. a) Hemos preparado y estudiado<br />

nuevos miembros de la serie RFeMnO 5 a alta presión de<br />

oxígeno para R= Ho, derivado de HoMn 2 O 5 . Mientras<br />

que el compuesto de partida es antiferromagnético,<br />

en cambio HoFeMnO 5 es ferrimagnético con T C =<br />

153 K [1, 2]. Las estructuras cristalinas y magnéticas<br />

se han estudiado por difracción de neutrones, en<br />

complemento con medidas de magnetización. La<br />

estructura contiene cadenas de octaedros MnO 6 que<br />

comparten aristas, interconectadas por unidades<br />

dímeras FeO 5 en coordinación de pirámide de base<br />

cuadrada. Por debajo de Tc la subred de Fe está<br />

acoplada antiferromagnéticamente a la de Mn; los<br />

momentos magnéticos se orientan a lo largo del eje c.<br />

b) Se han preparado la perovskita metaestable BaCoO 3<br />

(que contiene Co IV ) por un procedimiento de citratos<br />

seguido de tratamientos a alta presión de oxígeno. Se<br />

ha puesto en evidencia la casi mono-dimensionalidad<br />

de este compuesto y la existencia de nanoclusters<br />

ferromagnéticos, con un tamaño aproximado de 1 nm<br />

y que obedecen a una ley de relajación de Arrhenius<br />

[3].<br />

1. High-pressures synthesis <strong>of</strong><br />

metastable oxides.<br />

Under high pressure conditions we have<br />

obtained different metastable oxides: a) New members<br />

<strong>of</strong> the RMnFeO 5 series under high oxygen pressures,<br />

in particular for R= Ho, as a derivative from the parent<br />

RMn 2 O 5 compound. Whereas the parent compound is<br />

AFM, HoMnFeO 5 is ferrimagnetic with T C = 153 K [1,<br />

2]. The crystal and magnetic structures have been<br />

studied by neutron diffraction, in complement with<br />

magnetization measurements. The crystal structure<br />

contains infinite chains <strong>of</strong> MnO 6 octahedra sharing<br />

edges, linked by dimer units <strong>of</strong> square planar FeO 5<br />

pyramids. Below T C the Fe and Mn spin sublattices<br />

adopt an AFM arrangement, with the moments oriented<br />

along the c-axis. b) We have stabilized the metastable<br />

BaCoO 3 perovskite (with Co IV ) starting from citrate<br />

precursors annealed under high O 2 pressure. This<br />

oxide shows a quasi-one-dimensional character, where<br />

we have identified ferromagnetic nanoclusters with a<br />

mean size <strong>of</strong> 1 nm that obey an Arrhenius-like thermal<br />

relaxation [3].<br />

1. A. Muñoz, J.A. Alonso, M.J. Martínez-Lope, J.L. Martínez, J. Mag. Mag. Mater. 310, 1575 (2007).<br />

2. A. Muñoz, J.A. Alonso, M.J. Martínez-Lope, J.L. Martínez, Eur. J. Inorg. Chem. 1972-1979 (2007).<br />

3. P.M. Botta, V. Pardo, C. de la Calle, D. Baldomir, J.A. Alonso, J. Rivas, J. Mag. Mag. Mater. 316, e670-e673 (2007).<br />

Proyectos: DGYCIT, Plan Nacional de Investigacion Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, MAT2004-479.<br />

2. Microestructura y propiedades magnéticas<br />

de superredes Co/Ag.<br />

Sistemas multicapa combinando metales<br />

ferromagnéticos y no-ferromagnéticos son relevantes<br />

por los famosos efectos de acoplo oscilante y<br />

magnetorresistencia gigante, y mas recientemente<br />

en el campo de la grabación magnética de ultra<br />

alta densidad. Aquí estudiamos superredes de Ag/<br />

Co crecidas por MBE sobre substratos Si(111),<br />

centrándonos en aquellas con espesores de cobalto<br />

entre una y cuatro monocapas atómicas, para las que se<br />

han reportado comportamientos singulares. Técnicas<br />

de difracción, microscopías y espectroscopías (RHEED,<br />

TEM, SFM y AES) han sido usadas para investigar su<br />

microestructura y optimizar el crecimiento. El estudio<br />

magnético analiza el origen y valor de las distintas<br />

contribuciones de la anisotropía magnética. Incluye<br />

medidas de resonancia ferromagnética, efecto Kerr<br />

en el plano y magnetometría VSM, revelando una<br />

anisotropía magnética perpendicular significativa a<br />

temperatura ambiente, que se reduce en casi un 50%<br />

cuando el espesor de las capas de Ag pasa de menos<br />

de 1 nm a valores en torno 1.4 nm.<br />

2. Microstructure and magnetic properties<br />

<strong>of</strong> Co/Ag superlattices.<br />

Multilayers combining ferromagnetic and nonferromagnetic<br />

metals are shown to be relevant because<br />

<strong>of</strong> the famous oscillatory exchange coupling and giant<br />

magnetoresistance effects, and more recently in the<br />

field <strong>of</strong> ultra-high density magnetic recording. Here we<br />

study Co/Ag superlattices grown by MBE (Molecular<br />

beam Epitaxy) on Si(111)substrates, focusing on those<br />

with ultra thin Co-layers (1 to 4 atomic monolayers).<br />

Diffraction, spectroscopy and microscopy techniques<br />

(RHEED, TEM, SFM and AES) are used to investigate sample<br />

microstructure and optimize growth. The magnetic<br />

study is focused to analyze the origin and importance<br />

<strong>of</strong> the different magnetic anisotropy contributions,<br />

including measurements <strong>of</strong> ferromagnetic resonance,<br />

Kerr effect and vibrating sample magnetometry. It<br />

reveals a significant perpendicular magnetic anisotropy<br />

at room temperature, which is drastically reduced, for<br />

instance, when the Ag-layer thickness increases from<br />

less than 1 nm to about 1.4 nm.<br />

101


1. G.N. Kakazei, P.P. Martin, A. Ruiz, M. Varela, M. Alonso, E.Paz, F.J. Palomares, F. Cebollada et al., J. Appl. Phys.<br />

2. G.N. Kakazei et al., “52 Magnetism and Magnetic <strong>Materials</strong> Conference” Florida, Nov-2007.<br />

Proyectos:MAT2004-05348-C04.<br />

3. Microhilos magnéticos bifásicos.<br />

Se ha desarrollado una nueva familia de<br />

microhilos magnéticos consitutidos por distintas capas<br />

(magnéticas, aislante, metálico). Su carácter magnético<br />

puede ser mono o bifásico magnéticamente. En este<br />

caso, se estudian las interacciones que dan lugar a<br />

efectos de acoplamiento bias magnetostático, y de<br />

acoplamiento magnetoelástico debido a las tensiones<br />

generadas por los distintos coeficientes de expansión<br />

térmica. Asimismo, se ha estudiado el proceso<br />

dinámico de inversión de la imanación en aquellos hilos<br />

con estructura monodominio involucrando una única<br />

pared dominio. Los estudios aplicados realizados en<br />

paralelo han cristalizado en el desarrollo de un sensor<br />

multifuncional basado en las propiedades de dichos<br />

microhilos bifásicos multicapa.<br />

102<br />

3. Magnetic microwires.<br />

Multilayer magneticmicrowires have<br />

been developed by combined melt-spinning,<br />

electrodeposition and sputtering techniques. Such<br />

composite microwires consist <strong>of</strong> two-magneticphase<br />

structure with outstanding properties, which<br />

have been used in a novel multifunctional sensor<br />

device. Magnetostatic biasing and magnetoelastic<br />

coupling effects have been studied in those wires. The<br />

micromagnetic magnetization reversal process has<br />

been studied from a dynamic point <strong>of</strong> view for singledomain<br />

microwires where reversal takes place by<br />

depinning and propagation <strong>of</strong> a single-wall.<br />

1. Magnetostatic bias in a composite hard/s<strong>of</strong>t/hard microlayer; L. Kraus, K. Pirota, J. Torrejón and M. Vázquez; J.<br />

Appl. Phys. 101 (2007) 063910.<br />

2. Design <strong>of</strong> multilayer microwires with controllable magnetic properties: magnetostatic and magnetoelastic coupling”,<br />

J. Torrejón, G. Badini, K. Pirota and M. Vazquez; Acta Materialia 55 (2007) 4271.<br />

3. Multilayer systems magnetostatically coupled: magnetization pr<strong>of</strong>ile and local volume domain structure”, J. Torrejon,<br />

L. Kraus, G. Badini and M. Vazquez, Acta Materialia 56 (2007) 292.<br />

Proyectos: 1) “Nanosistemas magnéticos auto-organizados uni y bidimensionales” MAT2004-00150. Diciembre<br />

2004-Diciembre 2007. Importe:317 k, Investigador Principal: Vázquez Villalabeitia, M, Investigadores: Batallán, F.; Ocal,<br />

C.; A.;Asenjo, A.; Pirota, K.; M. Hernandez-Velez; 2) Magnetotransporte en nano y microhilos magnéticos” MAT2007-<br />

65420-C02-01. Octubre 2007- Septiembre 2010. Importe 346 M, Investigador Principal: Vázquez Villalabeitia, M,<br />

Investigadores: Batallán, F.; A.;Asenjo, A.; Badini G.; M. Hernandez-Velez; 3) “Development <strong>of</strong> low noise magnetometer<br />

core material” Contrato con Quantec Geotec, Montreal (Canada). Junio 2007- Mayo 2008 Importe: 59 k Investigador<br />

Principal: M. Vazquez Villalabeitia, Investigadores: G. Badini<br />

4. Modelizacion de inversión de imanación<br />

en materiales magnéticos nanoestructurados.<br />

Esta línea de investigación se ha centrado en el<br />

desarrollo y aplicación de los métodos computacionales<br />

para simular la inversión de imanación en materiales<br />

magnéticos nano-estructurados, incluidas:<br />

películas delgadas, estructuras nanolitografiadas y<br />

nanopartículas magnéticas. En particular, modelizamos<br />

procesos dinámicos de la inversión de la imanación por<br />

campo y temperatura en nano-estructuras magnéticas<br />

en colaboración con trabajos experimentales, con el fin<br />

de comprender los fenómenos de la imanación a una<br />

escala temporal de nanosegundos y una escala espacial<br />

de manómetros y su dependencia con la geometría de<br />

las nano-estructuras. Uno de los principales objetivos<br />

del estudio dinámico es la búsqueda de los límites<br />

físicos del tiempo de inversión de la imanación. Por<br />

otro lado, trabajamos en la evaluación de los procesos<br />

de imanación / desimanación y la estabilidad térmica<br />

de los medios de grabación de nueva generación. Con<br />

este propósito hemos desarrollado métodos numéricos<br />

capaces de calcular los procesos de desimanación<br />

térmica a tiempos largos y consecuentemente predecir<br />

la estabilidad térmica de medios de grabación de<br />

nueva generación. Otra línea se centra en el estudio<br />

de procesos de desimanación ultra-rápida (femto y<br />

nanosegundos) inducida por láser para aplicaciones en<br />

grabación magnética asistida térmicamente.<br />

4. Modelling <strong>of</strong> magnetisation reversal in<br />

nanostructured magnetic materials.<br />

This research line focuses on the development<br />

and application <strong>of</strong> computer simulation methods<br />

to model the magnetisation reversal processes<br />

in nanostructured magnetic materials, including<br />

magnetic thin films, lithographed nanostructures<br />

and magnetic nanoparticles. We model field and<br />

thermal magnetisation switching in nanostructures<br />

in collaboration with experimental work with the aim<br />

to understand these processes in nanosecond and<br />

nanometres scales and its relation with the geometry<br />

<strong>of</strong> nanostructures. One <strong>of</strong> the principle objectives is to<br />

study the physical limits <strong>of</strong> the magnetisation reversal.<br />

On the other hand, we work on the evaluation <strong>of</strong> the<br />

magnetisation processes and the thermal stability <strong>of</strong><br />

novel magnetic recording media. For this purpose we<br />

have developed numerical methods capable to evaluate<br />

the long-time (up to years) magnetisation decay. Other<br />

line is focused on the study <strong>of</strong> ultra-fast laser-induced<br />

magnetisation dynamics (femto y nanoseconds) for<br />

heat-assisted magnetic recording applications. Have<br />

developed numerical methods capable to evaluate longtime<br />

magnetisation decay and consequently to predict<br />

thermal stability <strong>of</strong> magnetic recording media. Other<br />

line includes the study <strong>of</strong> magnetisation dynamics in<br />

high-anisotropy films for ultra-high density recording<br />

applications, with a special emphasize <strong>of</strong> the heatassisted<br />

magnetic recording.


1. R.Yanes, O.Chubykalo-Fesenko, H.Kachkachi D.Garanin, R.Evans and R.W.Chantrell “Effective anisotropies and<br />

energy barriers in magnetic nanoparticles with Neel surface anisotropy”, Phys Rev B 76 (2007) 064416.<br />

2. U.Atxitia, O.Chubykalo-Fesenko, N.Kazantseva, D.Hinzke, U.Nowak and R.W.Chantrell. “Micromagnetic modelling<br />

<strong>of</strong> laser-induced magnetisation dynamics using the Landau-Lifshitz-Bloch equation.”, Appl. Phys. Lett. 91 (2007)<br />

232507.<br />

Proyectos: 1) “Nanopartículas magnéticas biocompatibles: de la modelizacion de sus propiedades alas aplicaciones”,<br />

NAN2004- 09125- C07-06; 3) “Advanced models to investifate thermal effects and fluctuations” Proyecto ICMM-CSIC/<br />

Seagate Technology (USA).<br />

5. Perovskitas de niquel, RNiO 3 .<br />

Las perovskitas RNiO 3 , que contienen Ni<br />

trivalente y se han de estabilizar a altas presiones<br />

de oxígeno, presentan gran interés debido a las<br />

transiciones metal aislante (MI) que experimentan. Un<br />

estudio por espectroscopia Mössbauer en RNiO 3 (R=<br />

Sm, Eu, Gd, Dy)dopados con 57 Fe muestra claramente<br />

la existencia de dos posiciones para el Fe y por lo tanto<br />

para el Ni al que sustituye, de acuerdo con el efecto de<br />

desproporción de carga predicho para estas fases[1].<br />

Por primera vez se ha observado la reflexión de origen<br />

magnético (1/2, 0, 1/2) por radiación sincrotrón para<br />

PrNiO 3 [2], por difracción resonante en el régimen de<br />

rayos x blandos en los bordes L 2, 3 del Ni. También<br />

hemos demostrado que la transición de Mott en<br />

sistemas orbitalmente degenerados sucede mediante<br />

una nueva fase intermedia con orden de carga, de forma<br />

alternativa a la distorsión Jahn-Teller, lo que ocurre en<br />

la frontera entre los regímenes localizado e itinerante<br />

en los niquelatos de tierras raras según demuestran<br />

experimentos de neutrones bajo presión. [3].<br />

5. Ni perovskites, RNiO3.<br />

RNiO 3 perovskites, which contain trivalent<br />

Ni and must be stabilized under high pressures,<br />

show metal-insulator (MI) transitions as a function<br />

<strong>of</strong> temperature and the rare-earth size. A Mössbauer<br />

study on 57 Fe doped RNiO 3 (R= Sm, Eu, Gd, Dy) shows<br />

[1] the presence <strong>of</strong> two sites for Fe and hence for Ni,<br />

according to the disproportionation phenomenon<br />

described for these phases. The first s<strong>of</strong>t x-ray<br />

resonant powder diffraction experiment performed at<br />

the Ni L 2, 3 edges <strong>of</strong> PrNiO 3 displays a (1/2, 0, 1/2)<br />

reflection <strong>of</strong> magnetic origin, which demonstrates that<br />

magnetic powder diffraction can be easily performed<br />

due to the large enhancement factors at the absorption<br />

edges [2]. We also showed that the Mott transition<br />

in orbitally degenerate systems can proceed via a<br />

novel intermediate phase with a charge ordering,<br />

as an alternative to the Jahn-Teller distortion. This<br />

is the case <strong>of</strong> rare-earth nickelates, as demonstrated<br />

by calculations and experiments (neutron diffraction<br />

under pressure) [3].<br />

1. I. Presniakov, AS. Baranov, G. Demazeau, V. Rusakov, A. Sobolev, J.A. Alonso, M.J. Martínez-Lope, K. Pokholov, J.<br />

Phys: Cond. Matter. 19, 03601 (2007); A. Caytuero, H. Micklitz, M.M. Abd-Elmeguid, F.J. Litterst, J.A. Alonso, E.M.<br />

Baggio-Saitovitch, Phys. Rev. B 76, 193105 (2007).<br />

2. U. Staub, M. García-Fernández, A.M. Mulders, Y. Bodenthin, M.J. Martínez-Lope, J.A. Alonso, J. Phys: Cond. Matter<br />

19, 92201 (2007).<br />

3. I.I. Mazin, D.I. Khomskii, R. Lengsdorf, J.A. Alonso, W.G. Marshall, R.M. Ibberson, A. Podlesnyak, M.J. Martínez-Lope,<br />

M.M. Abd-Elmeguid, Phys. Rev. Lett. 98, 176406 (2007).<br />

Proyectos: DGYCIT, Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, MAT2004-0479.<br />

103


Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. Magnetic properties <strong>of</strong> ZnO nanoparticles.<br />

Garcia, M.A.; Merino, J.M.; Pinel, E.F.; Quesada, A.; de<br />

la Venta, J.; Gonzalez, M.L.R.; Castro, G.R.; Crespo, P.;<br />

Llopis, J.; Gonzalez-Calbet, J.M.; Hernando, A.<br />

Nano Lett. 7, 1489-1494 (2007).<br />

2. Charge ordering as alternative to Jahn-Teller<br />

distortion.<br />

Mazin, I.I.; Khomskii, D.I.; Lengsdorf, R.; Alonso,<br />

J.A.; Marshall, W.G.; Ibberson, R.M.; Podlesnyak, A.;<br />

Martínez-Lope, M.J.; Abb-Elmeguid, M.M.<br />

Phys. Rev. Lett. 98, 176406-4 (2007).<br />

3. Enhanced pressure dependence <strong>of</strong> magnetic<br />

exchange in A2+[V2]O4 spinels approaching the<br />

itinerant electron limit.<br />

Blanco-Canosa, S.; Rivadulla, F.; Pardo, V.; Baldomir,<br />

D.; Zhou, J.-S.; Garcia-Hernandez, M.; Lopez-Quintela,<br />

M.A.; Rivas, J.; Goodenough, J.B.<br />

Phys. Rev. Lett. 99, 187201 (2007).<br />

4. Ferromagnetism in twinned Pt nanoparticles<br />

obtained by laser ablation.<br />

Garcia, M.A.; Ruiz-Gonzalez, M.L.; de la Fuente, G.F.;<br />

Crespo, P.; Gonzalez, J.M.; Llopis, J.; Gonzalez-Calbet,<br />

J.M.; Vallet-Regi, M.; Hernando, A.<br />

Chem. Mater. 19, 889-893 (2007).<br />

5. Structural chemistry and magnetic properties <strong>of</strong><br />

BaMn 0.4 Co 0.6 O 2.83 hexagonal perovskite.<br />

Miranda, L.; Ramirez-Castellanos, J.; Varela, A.;<br />

Gonzalez-Calbet, J.; Parras, M.; Hernando, M.;<br />

Fernandez Diaz, M.T.; Garcia-Hernandez, M.<br />

Chem. Mater. 19, 1503-1508 (2007).<br />

6. Ferromagnetism in a new manganese-related<br />

brownmillerite: La 0.5 Sr 0.5 MnO 2.5 .<br />

Cortes-Gil, R.; Ruiz-Gonzalez, M.L.; Alonso, J.M.;<br />

Vallet-Regi, M.; Hernando, A.; Gonzalez-Calbet, J.M.<br />

Chem.-Eur. J. 13, 4246-4252 (2007).<br />

7. Micromagnetic modelling <strong>of</strong> laser-induced<br />

magnetisation dynamics using the Landau-Lifshitz-<br />

Bloch equation.<br />

Atxitia, U.; Chubykalo-Fesenko, O.; Kazantseva, N.;<br />

Hinzke, D.; Nowak, U.; Chantrell, R.W.<br />

Appl. Phys. Lett. 91, 232507 (2007).<br />

8. Design <strong>of</strong> multilayer microwires with<br />

controllable magnetic properties: Magnetostatic<br />

and mannetoslastic coupling.<br />

Torrejón, J.; Badini, G.; Pirota, K.; Vázquez, M.<br />

Acta Mater. 55, 4271-4276 (2007).<br />

9. Effective anisotropies and energy barriers<br />

in magnetic nanoparticles with Neel surface<br />

anisotropy.<br />

Yanes, R.; Chubykalo-Fesenko, O.; Kachkachi, H.;<br />

Garanin, D.; Evans, R.; Chantrell, R.W.<br />

Phys. Rev. B 76, 064416 (2007).<br />

104<br />

10. Evidence for charge disproportionation<br />

in monoclinic EuNiO 3 from 57 Fe Mössbauer<br />

spectroscopy.<br />

Caytuero, A.; Micklitz, H.; Abd-Elmeguid, M.M.; Litters,<br />

F.J.; Alonso, J.A.; Baggio-Saitovitch, E.M.<br />

Phys. Rev. B 76, 193105-3 (2007).<br />

11. Influence <strong>of</strong> spacer layer morphology on the<br />

exchange bias properties <strong>of</strong> reactively sputtered<br />

Co/Ag multilayers.<br />

Normile, P.S.; De Toro, J.A.; Muñoz, T.; González, J.A.;<br />

Andrés, J.P.; Muñiz, P.; Galindo, R.E.; Riveiro, J.M.<br />

Phys. Rev. B 76, 104430 (2007).<br />

12. VO: a strongly correlated metal close to a Mott-<br />

Hubbard transition.<br />

Rivadulla, F.; Fernández-Rossier, J.; García-Hernández,<br />

M.; Lopez-Quintela, M.A.; Rivas, J.; Goodenough, J.B.<br />

Phys. Rev. B 76, 205110 (2007).<br />

13. Influence <strong>of</strong> the synthetic pathway on the<br />

properties <strong>of</strong> oxygen-deficient manganese-related<br />

perovskites.<br />

Alonso, J.M.; Cortes-Gil, R.; Ruiz-Gonzalez, L.;<br />

Gonzalez-Calbet, J.M.; Hernando, A.; Vallet-Regi, M.;<br />

Dávila, M.E.; Asensio, M.C.<br />

Eur. J. Inorg. Chem. 21, 3350-3355 (2007).<br />

14. Synthesis and study <strong>of</strong> the crystallographic and<br />

magnetic structure <strong>of</strong> HoFeMnO 5 .<br />

Muñoz, A.; Alonso, J.A.; Martínez-Lope, M.J.; Martínez, J.L.<br />

Eur. J. Inorg. Chem. -, 1972-1979 (2007).<br />

15. Magnetic characterization <strong>of</strong> polyvinyl alcohol<br />

ferrogels and films.<br />

Hernández, R.; López, G.; López, D.; Vázquez, M.;<br />

Mijangos, C.<br />

J. Mater. Res. 22, 2211-2216 (2007).<br />

16. Magnetic and structural properties <strong>of</strong> spinreorientation<br />

transitions in orth<strong>of</strong>errites.<br />

Tsymbal, L.T.; Bazaliy, Ya.B.; Derkachenko, V.N.;<br />

Kamenev, V.I.; Kakazei, G.N.; Palomares, F.J.; Wigen, P.E.<br />

J. Appl. Phys. 101, 123919-7 (2007).<br />

17. Magnetostatic bias in a composite hard/s<strong>of</strong>t/<br />

hard microlayer.<br />

Kraus, L.; Pirota, K.R.; Torrejón, J.; Vázquez, M.<br />

J. Appl. Phys. 101, 063910-4 (2007).<br />

18. Magnetostatic coupling in s<strong>of</strong>/hard biphase<br />

magnetic systems based on amorphous alloys.<br />

Torrejón, J.; Kraus, L.; Pirota, K.R.; Badini, G.;<br />

Vázquez, M.<br />

J. Appl. Phys. 101, 09N105-3 (2007).<br />

19. Magnetostrictive bimagnetic trilayer ribbons<br />

for temperature sensing.<br />

Mendoza Zélis, P.; Sánchez, F.; Vázquez, M.<br />

J. Appl. Phys. 101, 034507-6 (2007).


20. Magnetostatic interactions between two<br />

magnetic wires.<br />

Piccin, R.; Laroze, D.; Knobel, M.; Vargas, P.; Vázquez, M.<br />

Europhys. Lett. 78, 67004-5 (2007).<br />

21. Synthesis, structure and magnetic properties <strong>of</strong><br />

R-W-O-N (R=Nd and Eu) oxynitrides.<br />

Pastrana-Fábregas, R.; Isasi-Marín, J.; Cascales, C.;<br />

Sáez-Puche, R.<br />

J. Solid State Chem. 180, 101-106 (2007).<br />

22. Influences <strong>of</strong> annealing and wire geometry<br />

on the giant magnetoimpedance effect in a glasscoated<br />

microwire LC-resonator.<br />

Le, A.T.; Phan, M.H.; Kim, C.O.; Vázquez, M.; Lee, H.;<br />

Hoa, N.Q.; Yu, S.C.<br />

J. Phys. D-Appl. Phys. 40, 4582-4585 (2007).<br />

23. Evidence through Mössbauer spectroscopy <strong>of</strong><br />

two different states for 57 Fe probe atoms in RNiO 3<br />

perovskites with intermediate-size rare earths, R =<br />

Sm, Eu, Gd, Dy.<br />

Presniakov, I.; Baranov, A.; Demazeau, G.; Rusakov,<br />

V.; Sobolev, A.; Alonso, J.A.; Martínez-Lope, M.J.;<br />

Pokholok, K.<br />

J. Phys.-Condens. Mat. 19, 036201-12 (2007).<br />

24. S<strong>of</strong>t x-ray resonant magnetic powder<br />

diffraction on PrNiO 3 .<br />

Staub, U.; García-Fernández, M.; Mulders, A.M.;<br />

Bodenthin, Y.; Martínez-Lope, M.J.; Alonso, J.A.<br />

J. Phys.-Condens. Mat. 19, 092201-6 (2007).<br />

25. Experimental magnetic study and evidence <strong>of</strong><br />

exchange bias effect in unidimensional Co arrays<br />

produced by interference lithography.<br />

Rosa, W.O.; Knobel, M.; Cescato, L.; Gobbi, A.L.;<br />

Vázquez, M.<br />

Solid State Commun. 142, 228-231 (2007).<br />

26. Crystallization and magnetic hardening <strong>of</strong><br />

SmCo thin films.<br />

Romero, J.J.; Palomares, F.J.; Pigazo, F.; Cuadrado, R.;<br />

Cebollada, F.; Hernando, A.; Gonzalez, J.M.<br />

J. Non-Cryst. Solids 353, 786-789 (2007).<br />

27. Effects on the structural and magnetic<br />

properties <strong>of</strong> amorphous ribbons <strong>of</strong><br />

(Co 0.84 Fe 0.06 ) 72.5 Si 12.5 B 15 caused by 4 MeV Cl 2+ ion<br />

irradiation.<br />

Sanz, R.; Jaafar, M.; Asenjo, A.; Rosa, W.O.; Badini-<br />

Confalonieri, G.; Jensen, J.; Hernandez-Vélez, M.;<br />

Vázquez, M.<br />

J. Non-Cryst. Solids 353, 879-882 (2007).<br />

28. Giant magnetoimpedance effect in a<br />

glass-coated microwire LC-resonator for<br />

high-frequency sensitive magnetic sensor<br />

applications.<br />

Le, A.T.; Cho, W.S.; Lee, H.; Vazquez, M.; Kim, C.O.<br />

J. Alloy. Compd. 443, 32-36 (2007).<br />

29. Blocking effects in magnetic resonance? The<br />

ferromagnetic nanowires case.<br />

Ramos, C.A.; de Biasi, E.; Zysler, R.D.; Brigneti, E.V.;<br />

Vazquez, M.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, E63-E66 (2007).<br />

30. Effects <strong>of</strong> surface anisotropy on the energy<br />

barrier in cobalr-silver core-shell nanoparticle.<br />

Dorfbauer, F.; Evans, R.; Kircshner, M.; Chubykalo-<br />

Fesenko, O.; Chantrell, R.W.; Schrefl, T.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, e791-e794 (2007).<br />

31. Ferromagnetic clusters in polycrystalline<br />

BaCoO 3 .<br />

Botta, P.M.; Pardo, V.; de la Calle, C.; Baldomir, D.;<br />

Alonso, J.A.; Rivas, J.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, e670-e673 (2007).<br />

32. Internal stress influence on FMR in amorphous<br />

glass-coated microwires.<br />

Zuberek, R.; Szymczak, H.; Gutowski, M.; Zhukov, A.;<br />

Zhukova, V.; Usov, N.A.; Garcia, K.; Vazquez, M.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, E890-E892 (2007).<br />

33. Magnetic properties and magnetic stucture <strong>of</strong><br />

HoFeMnO 5 .<br />

Muñoz, A.; Alonso, J.A.; Martínez-Lope, M.J.; Martínez, J.L.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 310, 1575-1577 (2007).<br />

34. Magnetic properties <strong>of</strong> ball milled<br />

Fe 0.6 Mn 0.1 Al 0.3 alloys.<br />

Rebolledo, A.F.; Romero, J.J.; Cuadrado, R.; Gonzalez,<br />

J.M.; Pigazo, F.; Palomares, F.J.; Medina, M.H.; Perez<br />

Alcazar, G.A.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, e418-e421 (2007).<br />

35. Magnetic relaxation in melt-spun amorphous<br />

and nanocrystalline Mn-doped nanocrystalline<br />

alloy.<br />

Garcia-Prieto, A.; Fdez-Gubieda, M.L.; Gomez-Polo, C.;<br />

Perez-Landazabal, J.I.; Recarte, V.; Vazquez, M.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 310, 2466-2468 (2007).<br />

36. Temperature influence on the anodic growth <strong>of</strong><br />

self-aligned titanium dioxide nanotube arrays.<br />

Prida, V.M.; Manova, E.; Vega, V.; Hernandez-Velez, M.;<br />

Aranda, P.; Pirota, K.R.; Vazquez, M.; Ruiz-Hitzky, E.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, 110-113 (2007).<br />

37. Thermal dependence <strong>of</strong> coercivity in granular<br />

CoNiCu glass coated microwires.<br />

Zhukova, V.; Zhukov, A.; Palomares, F.J.; Pigazo, F.;<br />

Cebollada, F.; del Val, J.J.; Garcia, C.; Gonzalez, J.M.;<br />

Gonzalez, J.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 310, E867-E869 (2007).<br />

38. Unusual magnetic behaviour in Sr 2 PrO 4 .<br />

Hernández-Velasco, J.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 310, 1669-1671 (2007).<br />

39. Atomistic models <strong>of</strong> ultrafast reversal.<br />

Kazantseva, N.; Hinzke, A.; Nowak, U.; Chantrell, RW.;<br />

Chubykalo-Fesenk, O.<br />

Phys. Status Solidi B 244, 4389-4393 (2007).<br />

40. The effects <strong>of</strong> surface coating on the structural<br />

and magnetic properties <strong>of</strong> CoAg core-shell<br />

nanoparticles.<br />

Evans, R.; Dorfbauer, F.; Mryasov, O.; Chubykalo-<br />

Fesenko, O.; Schrefl, T.; Chantrell, R.W.<br />

IEEE T. Magn. 43, 3106-3108 (2007).<br />

41. Multifunctional magnetoelastic sensor device<br />

based in multilayer magnetic microwires.<br />

Torrejon, J.; Confalonieri, G.A.B.; Pirota, K.R.;<br />

Vazquez, M.<br />

Sens. Lett. 5, 153-156 (2007).<br />

105


42. Temperature detection method based on<br />

the magnetoirnpedance effect in s<strong>of</strong>t magnetic<br />

nanocrystalline alloys.<br />

Gomez-Polo, G.; Socolovsky, L.M.; Knobel, M.;<br />

Vazquez, M.<br />

Sens. Lett. 5, 196-199 (2007).<br />

Artículos o Capítulos en Publicaciones Colectivas<br />

Papers or Chapters in Collective Works<br />

1. Amorphous and multilayer microwires.<br />

Badini-Confalonieri G.; Torrejón J.; Pirota K.; Vazquez M.<br />

Magnetic <strong>Materials</strong>: Current topics in Amorphous<br />

<strong>Materials</strong>, 18- 32 (2007).<br />

Betancourt, I. (Ed.). Research Signpost. Kerala, India.<br />

2. Ferromagnetism and disorder in graphene.<br />

López-Sancho, M. P.; Stauber, T.; Guinea, F.;<br />

Vozmediano, M. A. H.<br />

Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2006 12,<br />

483 (2007).<br />

Mathematics in Industry. Bonilla, L.L.; Moscoso,<br />

M.; Platero, G.; Vega, J.M. (Eds.). Springer Verlag.<br />

Heidelberg, Alemania.<br />

3. Looking for ferromagnetic signals in protonirradiated<br />

graphite.<br />

Ramos, M.A.; Asenjo, A.; Jaafar, M.; Climent-Font, A.;<br />

Muñoz-Martín, A.; Camarero, J.; García-Hernandez, M.;<br />

Vázquez, M.<br />

Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2006 12,<br />

- (2007).<br />

Mathematics in Industry. Bonilla, L.L.; Moscoso,<br />

M.; Platero, G.; Vega, J.M. (Eds.). Springer Verlag.<br />

Heidelberg, Alemania.<br />

106<br />

4. Advanced magnetic microwires.<br />

Vazquez Villalabeitia, M.<br />

Handbook <strong>of</strong> Magnetism and Advanced Magnetic<br />

<strong>Materials</strong> 4, Cap. XX, 2193-2222 (2007).<br />

Kronmüller, H.; Parkin, S. (Eds.). John Wiley and Sons.<br />

New Jersey, Estados Unidos.<br />

5. Neutron powder diffraction studies on<br />

magnetoresistive oxides.<br />

Alonso, J.A.; Sánchez-Benítez, J.; Sánchez, D.; Falcón,<br />

H.; Martínez-Lope, M.J.; Muñoz, A.<br />

Selected Topics on Nuclear Methods for Non-Nuclear<br />

Applications, 185-198 (2007).<br />

Stoyanov, Ch. (Ed.). Heron Press Ltd. S<strong>of</strong>ía, Bulgaria.


3b. Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Aplicaciones e Interacciones Eléctricas<br />

Functionals and Multi-Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Electric Applications and Interactions<br />

1. Óxidos conductores iónicos relacionados<br />

con las fluoritas.<br />

Se han preparado, por métodos químicos,<br />

cuatro nuevos óxidos con composiciones Bi 10 Mo 3 O 24 ,<br />

Bi 6 Mo 2 O 15 , Bi 14 Mo 5 O 36 y Bi 8 Mo 3 O 21 , y se han<br />

caracterizado por difracción de rayos X y microscopía<br />

electrónica de transmisión, fundamentalmente por<br />

difracción de electrones sobre áreas seleccionadas.<br />

Los cuatro óxidos presentan estructuras relacionadas,<br />

derivadas de la tipo fluorita, dando lugar a una nueva<br />

serie homóloga de fórmula general Bi 2n+4 Mo n O 6(n+1) ,<br />

con n = 3, 4, 5 y 6. Se han determinado las matrices<br />

que relacionan las superestructuras de estas cuatro<br />

fases con la celda unidad tipo de la fluorita, así como<br />

la general de la serie. Se han procesado cerámicas de<br />

estos nuevos materiales, con máxima densificación,<br />

mediante spark plasma sintering, y se ha estudiado<br />

su comportamiento eléctrico mediante medidas de<br />

espectroscopía de impedancias complejas. Todos ellos<br />

resultan ser muy buenos conductores aniónicos.<br />

1. Fluorite-related ionic oxide conductors.<br />

Four low-temperature phases with<br />

compositions Bi 10 Mo 3 O 24 , Bi 6 Mo 2 O 15 , Bi 14 Mo 5 O 36 and<br />

Bi 8 Mo 3 O 21 have been prepared by a wet synthesis<br />

method. They have been characterized by powder<br />

X-ray diffraction and transmission electron microscopy,<br />

mainly by selected area electron diffraction. The four<br />

phases present a close structural relationship and a<br />

common basic fluorite-type structure, belonging to a<br />

new homologous series <strong>of</strong> phases with general formula<br />

Bi 2n+4 Mo n O 6(n+1) , with n = 3, 4, 5 and 6. The matrices<br />

relating their superstructures and the basic fluorite<br />

type unit cell have been determined, as well as a<br />

general one for the whole series. Fully dense ceramics<br />

<strong>of</strong> these new materials have been processed by spark<br />

plasma sintering. Their conductor behaviors have been<br />

characterized by impedance spectroscopy, being all<br />

these materials very good anionic conductors<br />

1. E. Vila, A.R. Landa-Cánovas, J. Galy, J.E. Iglesias, A. Castro, J. Solid State Chem. 180, 661-669 (2007).<br />

2. A.R. Landa-Cánovas, E. Vila, J. Galy, A. Castro, XXIIIIII Reunión Bienal de la Sociedad de Microscopía de España,<br />

Bilbao (2007).<br />

Proyectos: MAT2004-00868, MAT2007-61884.<br />

2. Síntesis y caracterización de carbones<br />

nanoestructurados.<br />

Estamos desarrollando nuevos materiales<br />

de carbón mediante el ataque de carburos metálicos<br />

y metalocenos con corrientes de cloro gaseoso.<br />

El método consiste en la formación de cloruros<br />

metálicos volátiles que dejan como residuo carbón<br />

nanoestructurrado y nanoporoso. Estos carbones<br />

nanoporosos son caracterizados nanoestructuralmente<br />

por microscopia electrónica de transmisión (TEM) y<br />

técnicas asociadas (EELS, EFTEM, XEDS, HRTEM). Se<br />

han obtenido así nanotubos amorfos de carbono,<br />

nanoesferas huecas también de carbono y otras<br />

morfologías a nivel nanométrico. Aunque estos<br />

materiales son desordenados la microscopía TEM<br />

permite en gran parte su caracterización: tamaño,<br />

curvatura de nanocristales de grafito o la presencia de<br />

láminas desordenadas de grafeno. Por espectroscopía<br />

EELS se caracteriza el porcentaje de hibridación sp2/<br />

sp3 de estos materiales. Por filtrado de energías se<br />

han obtenido mapas de espesor, de composición,<br />

de contraste Z, etc. Estos materiales tienen<br />

posibles aplicaciones como supercondensadores y<br />

almacenadores de hidrógeno. Actualmente estamos<br />

desarrollando partículas magnéticas encapsuladas en<br />

carbón nanoestructurado.<br />

2. Synthesis and characterisation <strong>of</strong><br />

nanostructured carbon.<br />

We are developing new nanostructured carbon<br />

materials obtained by the chlorination <strong>of</strong> metallic<br />

carbides and metallocenes. This method consists on<br />

the generation <strong>of</strong> volatile metallic chlorides which<br />

leave nanoporous nanostructured carbon as a solid<br />

residue. These carbon materials are nanocharacterised<br />

by transmission electron microscopy (TEM) and<br />

associated techniques (EELS, EFTEM, XEDS, HRTEM). We<br />

have obtained amorphous carbon nanotubes, hollow<br />

carbon nanospheres and other different morphologies<br />

at the nanoscopic level. Although they are disordered<br />

materials, TEM characterisation allows to identify<br />

the size and curvature <strong>of</strong> the graphite nanocrystals<br />

or the presence <strong>of</strong> disordered graphene layers. By<br />

EELS we can characterise the percentage <strong>of</strong> sp2/sp3<br />

hybridation. By EFTEM, thickness maps, chemical<br />

composition maps, Z-contrast maps, etc., have been<br />

obtained. These materials have possible applications<br />

as supercapacitors, and hydrogen storage materials.<br />

Recently, we are developing magnetic nanoparticles<br />

encapsulateed in carbon.<br />

1. N.A. Katcho, E. Urones-Garrote, D. Ávila-Brande, A. Gómez-Herrero, S. Urbonaite, S. Csillag, E. Lomba, F. Agulló-<br />

Rueda, A.R. Landa-Cánovas* and L.C. Otero-Díaz. Chemistry <strong>of</strong> <strong>Materials</strong> 19, 2304-2309 (2007).<br />

2. E. Urones-Garrote, D. Ávila-Brande, N.A. Katcho, A. Gómez-Herrero, A.R. Landa-Cánovas, E. Lomba y L.C. Otero-<br />

Díaz. Carbon 45, 1699-1701 (2007).<br />

3. Ávila-Grande, E. Urones-Garrote, N. Ayape-Katcho, E. Lomba, A. Gómez-Herrero, A.R. Landa-Cánovas y L.C. Otero-<br />

Díaz. Micron 38, 335-345 (2007).<br />

Proyectos: Comunidad Autónoma de <strong>Madrid</strong>/CSIC Ref. 200680M040. 01-01-2007/31-12-2007 y Proyectos de<br />

Investigación Santander/Complutense PR27/05-13982.<br />

107


Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. Carbon hollow nanospheres from chlorination <strong>of</strong><br />

ferrocene.<br />

Katcho, N.A.; Urones-Garrote, E.; Ávila-Brande, D.;<br />

Gómez-Herrero, A.; Urbonaite, S.; Csillag, S.; Lomba, E.;<br />

Agulló-Rueda, F.; Landa-Cánovas, A.R.; Otero-Díaz, L.C.;.<br />

Chem. Mater. 19, 2304-2309 (2007).<br />

2. Order-disorder and direct evidence <strong>of</strong> oxygen<br />

vacancies in a new family <strong>of</strong> BICUWOX compounds.<br />

Ávila-Brande, D.; Landa-Cánovas, A.R.; Otero-Díaz, L.C.<br />

Chem. Mater. 19, 323-328 (2007).<br />

3. Spherical carbon nanoparticles produced by<br />

direct chlorination <strong>of</strong> cobaltocene.<br />

Urones-Garrote, E.; Ávila-Brande, D.; Katcho, N.A.;<br />

Gómez-Herrero, A.; Landa-Cánovas, A.R.; Lomba, E.;<br />

Otero-Díaz, L.C.<br />

Carbon 45, 1699-1701 (2007).<br />

Artículos o Capítulos en Publicaciones Colectivas<br />

Papers or Chapters in Collective Works<br />

1. Merits <strong>of</strong> Bi 3 TiNbO 9 for humidity sensors.<br />

Avila, R.; Castro, A.; Serafini, D.; Ulloa, H.E.; Jiménez,<br />

R.; Cabrera, A.<br />

Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 972, 397-402 (2007).<br />

MRS Proceedings. Traversa, E.; Armstrong, T.;<br />

Masquelier, C.; Sadaoka, Y. (Eds.). MRS. Warrendale,<br />

PA, USA.<br />

108<br />

4. Bi 2n+4 Mo n O 6(n+1) with n= 3, 4, 5, 6: A new series<br />

<strong>of</strong> low-temperature stable phases in the mBi 2 O 3 -<br />

MoO 3 system (1.0


3c. Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Aplicaciones Catalíticas<br />

Functionals and Multi-Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Catalitic Applications<br />

1. Síntesis, caracterización y propiedades<br />

de nuevos catalizadores “básicos”<br />

para catalisis heterogénea: sepiolitas<br />

modificadas.<br />

El objetivo principal de nuestro trabajo ha<br />

consistido en el estudio de reacciones de catálisis<br />

heterogénea en presencia de sepiolitas “básicas”,<br />

obtenidas por modificación de la sepiolita natural,<br />

mineral abundante en España. Más concretamente se<br />

ha estudiado la reacción de alquilación de imidazol<br />

con 2-bromobutano al objeto de obtener 1-secbutil-1H<br />

imidazol, intermediario en la síntesis de<br />

importantes fármacos de gran interés farmacéutico<br />

debido a sus propiedades antivirales, bactericidas<br />

y funguicidas entre otras. Asimismo, se estudia de<br />

forma comparada, la incidencia en la reacción de la<br />

activación térmica convencional y la activación por<br />

microondas.Este campo, que aún se encuentra poco<br />

explorado, especialmente en su utilización industrial,<br />

tiene una gran perspectiva de expansión en especial<br />

por el enorme interés que representa la utilización de<br />

una energía barata y eficaz, como la de microondas, en<br />

distintos procesos industriales.<br />

1. Novel solid basic catalysts based<br />

on modified sepiolites: synthesis;<br />

characterization and application.<br />

Today a large spectrum <strong>of</strong> structural, textural<br />

and compositional odifications are possible for clays,<br />

allowing a fine-tuning and control <strong>of</strong> the catalytic<br />

reactivity. Among them, a fibrous clay as sepiolite,<br />

was choice in our work because its abundance in Spain<br />

and our experience in its study. In this work, we have<br />

carried out the modification <strong>of</strong> the pristine mineral<br />

to act in heterogeneous catalytic processes as “basic”<br />

support. Moreover, the reactions was carried out both<br />

under conventional (refluxing methods) or microwaves<br />

irradiation, showing the role <strong>of</strong> the different modified<br />

sepiolites as well as the potential power <strong>of</strong> microwaves<br />

to activate the formation <strong>of</strong> imidazol derivatives,<br />

widely used as “fine chemical” because their interest in<br />

pharmaceutical applications.<br />

1. Perozo Rondón, Elisabeth, Alquilación De Imidazol Sobre Sepiolitas Modificadas Activada Por Irradiación Focalizada<br />

De Microondas: Una Contribución A La Química Verde.(DEA, U.N.E.D.), 2007.<br />

2. Diseño molecular de nanomateriales<br />

para su aplicación en catálisis,<br />

separación de gases y biomédica.<br />

Síntesis, caracterización y aplicaciones<br />

de materiales híbridos orgánicos-inorgánicos<br />

nanoporosos, que incluyen: 1) Materiales zeolíticos<br />

con porosidades de tamaño inferior o igual a 2 nm<br />

con redes inorgánicas y orgánicas-inorgánicas, y con<br />

tamaño de partícula controlado (50-100 nm), utilizando<br />

como agentes directores de estructura: prepolímeros<br />

conductores (aplicación en LEDS), análogos de estados<br />

de transición de reacciones y otros (para su aplicación<br />

en imprinting-catálisis, sensores, separación de gases).<br />

2) Materiales estructurados mesoporosos orgánicosinorgánicos<br />

y metálicos-orgánicos-inorgánicos,<br />

formados por nanopartículas metálicas o bimétálicas<br />

(d≤3nm) unidas por cadenas orgánicas (puente entre<br />

catálisis homogénea y heterogénea), condensadas<br />

con cadenas silícicas y de otros elementos, con el<br />

fin de estabilizar nanopartículas metálicas (catálisis),<br />

introducir diversas funciones catalíticas tales como<br />

compuestos organometálicos, centros metálicos,<br />

ácidos, básicos, redox para reacciones catalíticas en<br />

cascada y almacenaje de H 2 . 3) Síntesis biomimética<br />

de materiales inorgánicos y orgánicos-inorgánicos,<br />

con agentes directores de estructura biocompatibles,<br />

conteniendo moléculas de reconocimiento, con<br />

actividad antitumoral y capacidad de liberación en las<br />

células objetivo. Emisión controlada de semióticos<br />

(feromonas).<br />

2. Molecular design <strong>of</strong> nanomaterials<br />

for their application in catalysis, gas<br />

separation and biomedics.<br />

The objective <strong>of</strong> the project is the synthesis,<br />

characterization and application <strong>of</strong> nanoporous hybrid<br />

organic-inorganic materials in three directions: 1)<br />

Microporous zeolitic materials (d≤2 nm) synthesis<br />

using as structure directing agents (SDA): conducting<br />

prepolymers, analogous <strong>of</strong> reaction transition states<br />

and other organics with different size and shape,<br />

and their application in LEDS, imprinting-catalysis,<br />

sensors and for gas separation. 2) Structured and nonstructured<br />

mesoporous organic-inorganic materials for<br />

H 2 storage, and metal-organic-inorganic materials with<br />

multifunctional catalytic assemblies for performing<br />

cascade reactions. 3) Biomimetic synthesis <strong>of</strong> inorganic<br />

and organic-inorganic materials with biocompatible<br />

SDA, with target molecules, and encapsulated active<br />

principles with capacity to be delivered at the target<br />

cells. Controlled release <strong>of</strong> semiotics.<br />

109


1. González-Arellano, C.; Abad, A.; Corma, A.; García, H.; Iglesias, M.; Sánchez, F. Angew. Chem. Int. Ed. 46, (2007)<br />

1356- 1358.<br />

2. Corma, A.; González-Arellano, C.; Iglesias, M.; Sánchez, F. Angew. Chem. Int. Ed. 46, (2007) 7820-7822.<br />

3. Debono, N.; Iglesias, M.; Sánchez, F. Adv. Synth. and Catal. 349 (2006) 2470-2476.<br />

Proyectos:; MAT2006-14274-C02-02.<br />

3. Materiales micro y nanoporosos<br />

multifuncionales.<br />

El trabajo dentro del tema de investigación,<br />

está dirigido hacia la obtención y estudio de nuevos<br />

materiales porosos, con el objetivo de inducir o mejorar<br />

propiedades catalíticas. Se han preparado y estudiado<br />

nuevos zeotipos de germanio y también, compuestos<br />

poliméricos organo-inorgánicos con buena actividad<br />

como catalizadores heterogéneos. Muchos de estos<br />

últimos compuestos contienen tierras raras, por lo que<br />

sus propiedades ópticas y magnéticas también son<br />

objeto de estudio.<br />

110<br />

3. Micro and nano-porous materials.<br />

The aim in this field points to the synthesis<br />

and structural study <strong>of</strong> new microporous materials, in<br />

order to induce or improve their catalytic properties.<br />

New germanium zeotypes and metal-organic<br />

frameworks materials have been prepared and studied,<br />

showing good properties as heterogeneous catalysts.<br />

As many <strong>of</strong> them bear rare earth cations in their<br />

frameworks, magnetic and optical properties are also<br />

being studied.<br />

1. Gandara F, Garcia-Cortes A, Cascales C, Gomez-Lor, Berta; Gutierrez-Puebla, Enrique; Iglesias, Marta; Monge,<br />

Angeles; Snejko, Natalia. Inorganic Chemistry, 46 (9), 3475-3484, 2007.


Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. Catalysis by gold I and III: A parallelism between<br />

homo- and heterogeneous catalysts for copper free<br />

Sonogashira cross-coupling reactions.<br />

González-Arellano, C.; Abad, A.; Corma, A.; García, H.;<br />

Iglesias, M.; Sánchez, F.<br />

Angew. Chem. Int. Ed. 46, 1536-1538 (2007).<br />

2. Gold nanoparticles and gold(III) complexes as<br />

general and selective hydrosilylation catalysts.<br />

Corma, A.; González-Arellano, C.; Iglesias, M.; Sánchez, F.<br />

Angew. Chem. Int. Ed. 46, 7820-7822 (2007).<br />

3. FTIR and NMR Study <strong>of</strong> the adsorbed water on<br />

nanocrystalline anatase.<br />

Soria, J.; Sanz, J.; Sobrados, I.; Coronado, J.M.; Maira,<br />

A.J.; Hernandez-Alonso, M.D.; Fresno, F.<br />

J. Phys. Chem. C 111, 10590-10596 (2007).<br />

4. Heterogenized gold(I), gold(III) and palladium(II)<br />

complexes for C-C bond reactions.<br />

Corma, A.; González-Arellano, C.; Iglesias, M.; Pérez-<br />

Ferreras, S.; Sánchez, F.<br />

Synlett -, 1771-1774 (2007).<br />

5. New pyridin ONN-pincer gold and palladium<br />

complexes: synthesis, characterization and<br />

catalysis in hydrogenation, hydrosilylation and C-C<br />

cross-coupling reactions.<br />

Debono, N.; Iglesias, M.; Sánchez, F.<br />

Adv. Synth. Catal. 349, 2470-2476 (2007).<br />

6. Pure silica large pore zeolite ITQ-7: synthetic<br />

strategies, structure-directing effects and control<br />

and nature <strong>of</strong> structural disorder.<br />

Villaescusa, L.A.; Díaz, I.; Barrett, P.A.; Nair, S.; LLoris-<br />

Cormano, J.M.; Martínez-Mañez, R.; Tsapatsis, M.; Liu,<br />

Z.; Terasaki, O.; Camblor, M.A.<br />

Chem. Mater. 19, 1601-1612 (2007).<br />

7. Tailor-made high porosity VOC oxidation<br />

catalysts prepared by a single-step procedure.<br />

Blanco, J.; Petre, A.L.; Yates, M.; Martin, M.P.; Martin,<br />

J.A.; Martin-Luengo, M.A.<br />

Appl. Catal. B-Environ. 73, 128-134 (2007).<br />

8. Rare earth arenedisulfonate metal-organic<br />

frameworks: An approach toward polyhedral<br />

diversity and variety <strong>of</strong> functional compounds.<br />

Gandara, F.; Garcia-Cortes, A.; Cascales, C.; Gomez-<br />

Lor, B.; Gutierrez-Puebla, E.; Iglesias, M.; Monge, A.;<br />

Snejko, N.<br />

Inorg. Chem. 46, 3475-3484 (2007).<br />

9. XPS and 1 H NMR study <strong>of</strong> thermally stabilized<br />

Rh/CeO 2 catalysts submitted to reduction/<br />

oxidation treatments.<br />

Force, C.; Román, E.; Guil, J.M.; Sanz, J.<br />

Langmuir 23, 4569-4574 (2007).<br />

10. Layered microporous tin(IV) bisphosphonates.<br />

Gomez-Alcantara, M.M.; Cabeza, A.; Olivera-Pastor, P.;<br />

Fernandez-Moreno, F.; Sobrados, I.; Sanz, J.; Morris,<br />

R.E.; Clearfield, A.; Aranda, M.A.G.<br />

Dalton T. -, 2394-2404 (2007).<br />

11. Nucleation <strong>of</strong> isolated PO 4 units on CeO 2 driven<br />

by high temperatures and the effect on its oxygen<br />

storage and release properties.<br />

Lopez Granados, M.; Cabello Galisteo, F.; Lambrou,<br />

P.S.; Alifanti, M.; Mariscal, R.; Gurbani, A.; Sanz, J.;<br />

Sobrados, I.; Efstathiou, A.M.; Fierro, J.L.G.<br />

Top. Catal. 42-43, 443-447 (2007).<br />

12. Magnetic resonance study <strong>of</strong> the defects<br />

influence on the surface characteristics <strong>of</strong> nanosize<br />

anatase.<br />

Soria, J.; Sanz, J.; Sobrados, I.; Coronado, J.M.; Fresno,<br />

F.; Hernandez-Alonso, M.D.<br />

Catal. Today 129, 240-246 (2007).<br />

111


3d. Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Ferroeléctricos<br />

Functionals and Multi-Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Ferroelectrics<br />

1. “Photo-chemical solution deposition”<br />

(PCSD) para la preparación de láminas<br />

delgadas ferroeléctricas a bajas<br />

temperaturas compatibles con la<br />

tecnología del silicio.<br />

Los ferroeléctricos son materiales de alta<br />

constante dieléctrica alternativos al SiO 2 en la industria<br />

microelectrónica. Estos presentan un amplio rango de<br />

propiedades útiles en dispositivos (memorias FeDRAM<br />

y NVFeRAM, MEMS,.). Estas aplicaciones requieren<br />

la fabricación del ferroeléctrico a temperaturas<br />

compatibles con la tecnología del Si (


2. Caracterización matricial en el rango<br />

lineal de cerámicas ferroeléctricas de<br />

interés industrial mediante un método<br />

iterativo automático de análisis de<br />

espectros de impedancia compleja en<br />

resonancia.<br />

La caracterización matricial de cerámicas<br />

ferroeléctricas es un campo de gran desarrollo dado<br />

su interés clave en la simulación mediante métodos<br />

numéricos para el diseño de sus numerosas aplicaciones.<br />

Recientemente se ha aplicado el método iterativo<br />

propio de análisis de espectros de impedancia compleja<br />

(C. Alemany et al. “Automatic iterative evaluation <strong>of</strong><br />

complex material constants in piezoelectric ceramics”.<br />

J. Phys. D: Appl. Phys. 27, 148 (1994)) a una geometría<br />

de cizalla polarizada en espesor, alternativa a la de los<br />

Standards. Esta geometría permite la caracterización<br />

en cizalla de cerámicas ferroeléctricas cuyo proceso<br />

de polarización presenta problemas. Nuestro grupo<br />

ha desarrollado con ello las herramientas para una<br />

singular caracterización matricial compleja en un<br />

rango amplio de materiales. Este método permite el<br />

estudio de la anisotropía de materiales de bajo impacto<br />

medioambiental [1, 2], que no incluyen plomo en su<br />

composición, a diferencia de las cerámicas comerciales<br />

más ampliamente utilizadas. También se ha aplicado<br />

con éxito a ceramicas porosas [3].<br />

2. Matrix characterization in the linear<br />

range <strong>of</strong> ferroelectric ceramics <strong>of</strong><br />

industrial interest using an iterative<br />

automatic method in the analysis<br />

<strong>of</strong> complex impedance spectra at<br />

resonance.<br />

The matriz characterization <strong>of</strong> ferropiezoelectric<br />

ceramics is a research field in expansion<br />

due to their key role in the simulation by numerical<br />

methods in the design <strong>of</strong> their numerous applications.<br />

Recently, our iterative method <strong>of</strong> analysis <strong>of</strong> complex<br />

impedance spectra (C. Alemany et al. “Automatic<br />

iterative evaluation <strong>of</strong> complex material constants<br />

in piezoelectric ceramics”. J. Phys. D: Appl. Phys. 27,<br />

148 (1994)) has been applied to a thickness poled<br />

shear resonator, alternative to the Standards one.<br />

This geometry allows characterizing shear properties<br />

<strong>of</strong> materials with poling problems. In this way,<br />

our group has developed a unique tool for matrix<br />

characterization, including all losses, valid for a wide<br />

range <strong>of</strong> materials. This method is now applied to the<br />

study <strong>of</strong> environmentally friendly piezoceramics [1, 2],<br />

whose composition does not include lead, contrary to<br />

that <strong>of</strong> the most widely used commercial ceramics. This<br />

method has also been successfully applied to porous<br />

ceramics [3].<br />

1. L. Pardo, A. Garcia, K. Brebøl, B. Malic, J. Bernard and M. Kosec “Piezoelectric, elastic and dielectric matrix<br />

characterization in the linear range, including losses, <strong>of</strong> sodium potassium niobate based ceramic using a nonstandard<br />

shear sample”.<br />

Oral contribution to the 2007 Polecer International Symposium. Liberez (Czech Rep.), 7 February 2007.<br />

2. L. Pardo, E. Mercadelli, K. Brebøl, A. García and C. Galassi “Shear coefficients from a non-standard sample <strong>of</strong><br />

(Bi 1/2 Na 1/2 ) 0.94 Ba 0.06 TiO 3 ceramics prepared by hot-pressing”. Oral contribution to the COST539 Workshop on<br />

Bled(Slovenia). 3 September, 2007.<br />

3. L. Pardo, A. Garcia, K. Brebøl, D. Piazza and C. Galassi “Key Issues in the Matrix Characterization <strong>of</strong> Porous PZT<br />

based ceramics with Morphotropic Phase Boundary Composition”. Journal <strong>of</strong> Electroceramics 19(4), 413-418 (2007).<br />

Proyectos: 1)COST539 Action “Electroceramics from Nanopowders processed by Innovative methods” (ELENA).<br />

Representante Nacional Español: Lorena Pardo. 2)“Procesado por Sol-Gel de materiales nanométricos y<br />

nanocaracterización piezoeléctrica para ferroeléctricos integrados” MAT2004-02014 (CICyT). IP: María Lourdes<br />

Calzada. 3)“Network <strong>of</strong> Excellence on Multifunctional and Integrated Piezoelectric Devices” (MIND) CE (contrato NMP3-<br />

CT-2005-515757. duración 2005-2009) IP Español: Lorena Pardo.<br />

3. Espectroscopía Brillouin y mejora de<br />

la velocidad de propagación SAW en<br />

piezoeléctricos.<br />

Uno de los métodos que se muestran más<br />

prometedores a la hora de mejorar las prestaciones<br />

de láminas delgadas piezoeléctricas en su uso como<br />

sensores y filtros electromecánicos es la utilización de<br />

capas intermedias más rígidas que el substrato o la<br />

propia lámina delgada superior. En este contexto, como<br />

ejemplo, se ha estudiado la velocidad de propagación<br />

de las ondas acústicas de superficie (SAW en inglés) de<br />

láminas de ZnO sobre substratos de Si y la influencia de<br />

una capa intermedia con velocidades de propagación<br />

SAW mayores que las del substrato o la lámina de ZnO.<br />

La espectroscopía Brillouin de alta resolución (HRBS)<br />

se ha mostrado como una técnica de caracterización<br />

excelente. En el caso de una capa intermedia de Si 3 N 4<br />

se ha observado un evidente aumento de la velocidad<br />

de propagación SAW de la lámina de ZnO con respecto<br />

al valor en la lámina sobre substrato de Si simple.<br />

La influencia de esta capa intermedia también se ha<br />

simulado numéricamente, corroborando los resultados<br />

experimentales. Otros materiales con propiedades<br />

ferro-piezoeléctricas fueron estudiados.<br />

3. Brillouin spectroscopy and improvement<br />

<strong>of</strong> SAW propagation velocity in<br />

piezoelectrics.<br />

One <strong>of</strong> the very promising ways in order to<br />

improve the performance <strong>of</strong> piezoelectric thin films<br />

as sensors or electromechanical filters, is the use <strong>of</strong><br />

intermediate layers stiffer than the substrate or the<br />

upper thin film. As an example within this context, the<br />

Surface Acoustic Wave (SAW) velocity <strong>of</strong> ZnO films on Si<br />

substrates and the influence <strong>of</strong> an intermediate layer<br />

with SAW propagation velocities higher than those <strong>of</strong> the<br />

substrate and <strong>of</strong> the ZnO thin film has been the subject<br />

<strong>of</strong> research. High resolution Brillouin spectroscopy<br />

(HRBS) has revealed as an excellent characterisation<br />

tool. In the case <strong>of</strong> Si 3 N 4 intermediate layer there is a<br />

clear increase in SAW propagation velocity <strong>of</strong> the ZnO<br />

film with respect to the ZnO film on bare Si substrate.<br />

The influence <strong>of</strong> such intermediate layer has been also<br />

numerically simulated, corroborating the experimental<br />

results. Other materials with ferro-piezoelectric<br />

properties were thoroughly studied.<br />

113


1. Diamond and Related <strong>Materials</strong>, 16, 1417-1420 (2007). “Study <strong>of</strong> effect <strong>of</strong> deposition temperature <strong>of</strong> AlN films on<br />

SAW velocity using Brillouin Spectroscopy”; M. B. Assouar, R. J. Jiménez Riobóo, O. Elmazria and M. Vila.<br />

2. Vacuum, 81, 1457-1461 (2007). “Influence <strong>of</strong> the ytria content on the mechanical properties <strong>of</strong> Y 2 O 3 -ZrO 2 thin<br />

films prepared by EB – PVD”; M. Ochando, D. Cáceres, J. García-López, R. Escobar-Galindo, R. J. Jiménez-Rioboó and<br />

C. Prieto.<br />

3. Applied Physics A, 89, 967-973 (2007). “Elastic instability <strong>of</strong> the nanostructured state as an intrinsic probe to study<br />

the early formation stages <strong>of</strong> sol-gel derived (Pb1-xCax)TiO3 thin films”; I.Bretos, J.Ricote, R.J.Jiménez-Rioboó, L.Pardo<br />

and M.L.Calzada.<br />

Proyectos: “Desarrollo de nuevos materiales para Spintrónica”. (Ref.: MAT-2006-01004). Investigador principal: Dr.<br />

Carlos Prieto de Castro. A paritr de Octubre 2006.<br />

4. Láminas delgadas ferroeléctricas de<br />

soluciones sólidas relaxor-ferroeléctrico<br />

para aplicaciones en microsistemas<br />

piezoeléctricos.<br />

Láminas delgadas de soluciones<br />

sólidas relaxor-ferroeléctrico con composiciones<br />

de Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 próximas al MPB<br />

(“Morphotropic Phase Boundary”), tienen interés de<br />

uso en sistemas miniaturizados electromecánicos<br />

(MEMS), debido a que deben responder con altas<br />

deformaciones inducidas con el campo eléctrico y altos<br />

coeficientes piezoeléctricos. Láminas mon<strong>of</strong>ásicas<br />

de estas composiciones se han preparado sobre<br />

substratos de Si electrodados con Pt, mediante el<br />

depósito de precursores líquidos sintetizados por solgel.<br />

Estas presentan un comportamiento relaxor en<br />

su variación de la permitividad con la temperatura,<br />

y ciclos de histéresis ferroeléctricos con valores de<br />

polarización de saturación próximos a los publicados<br />

para cerámicas densas, pero con una baja retención,<br />

lo que podría estar relacionado con su carácter<br />

relaxor y su pequeño tamaño de grano. Se ha medido<br />

el coeficiente piezoeléctricos d 33 de estas películas<br />

mediante interferometría óptica a través de una<br />

colaboración con el National Physics Laboratory (NPL),<br />

obteniéndose los mayores d 33 en la composición MPB.<br />

Se están ensayando distintas estrategias de preparación<br />

y de polarización, para aumentar la retención de estas<br />

láminas y garantizar su uso en MEMS.<br />

114<br />

4. Ferroelectric thin films <strong>of</strong> relaxorferroelectric<br />

solid solutions for<br />

applications in piezoelectric<br />

microsystems.<br />

Thin films <strong>of</strong> relaxor-ferroelectric solid<br />

solutions with compositions <strong>of</strong> Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3<br />

close to the MPB (“Morphotropic Phase Boundary”), are<br />

<strong>of</strong> interest in microelectromechanical systems (MEMS),<br />

due to their expected large field induced strain and<br />

high piezoelectric coefficients. Single phase films<br />

<strong>of</strong> these compositions have been prepared onto Si<br />

substrates with Pt electrodes, by the deposition <strong>of</strong><br />

liquid precursors synthesised by sol-gel. They have<br />

a relaxor character, observed by the behaviour <strong>of</strong><br />

the variation <strong>of</strong> the permittivity with temperature.<br />

Their ferroelectric hysteresis loops have values <strong>of</strong> the<br />

saturation polarisation close to those <strong>of</strong> bulk ceramics,<br />

but a low retention. This can be due to their relaxor<br />

character and their small grain size.The piezoelectric<br />

d33 coefficient <strong>of</strong> these films has been measured by<br />

optical interferometry at the National Physics Laboratory<br />

(NPL). The highest d 33 value was obtained for the MPB<br />

composition. Different preparation and polarisation<br />

strategies are in progress, with the aim <strong>of</strong> improving<br />

the ferroelectric response <strong>of</strong> these films and making<br />

feasibile their use in MEMS.<br />

1. M.L.Calzada, M.Algueró, J.Ricote, A.Santos and L. Pardo. “Preliminary results on sol-gel processing <strong>of</strong> oriented<br />

Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 thin films using diol-based solutions”. J.Sol-Gel Sci.Techn., 2007, 42, 331.<br />

2. A.Santos, M.L.Calzada, L.Pardo, B.Malic and M.Kosec. “Thermal decomposition <strong>of</strong> diol-based 0.7Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )<br />

O 3 -0.3PbTiO 3 sols synthesised from different lead sources, used for the deposition <strong>of</strong> thin films”. Presentación en el<br />

congreso sobre Piezoelectricity for end users III. Liberec (Czech Republic) Feb.2007.<br />

Proyectos: CE, European Network <strong>of</strong> Excelence (NoE) (CE FP6-515757-2) on “Multifunctional & Integrated piezoelectric<br />

devices (MIND)” (ICMM-CSIC Representative: Dra. Lorena Pardo); MAT2007-61409 “Nan<strong>of</strong>erroeléctricos para dispositivos<br />

integrados. Métodos de depósito químico de disoluciones de bajo coste energético y nanocaracterización eléctrica”<br />

(Investigador Principal: Dra. M.Lourdes Calzada. Financiación: 205.700 euros); MAT2004-02014 “Procesado por solgel<br />

de materiales nanométricos y nanocaracterización piezoeléctrica para ferroeléctricos integrados” (Investigador<br />

Principal: Dra. M.Lourdes Calzada. Financiación: 202.000 euros).


5. Láminas ferroeléctricas ultrafinas<br />

para su aplicación en dispositivos<br />

nanoelectromecánicos.<br />

Uno de los principales retos que se presenta<br />

en la reducción de las dimensiones de los sistemas<br />

electromecánicos está relacionado con el elemento<br />

transductor, que puede ser piezoeléctrico. De esta<br />

manera, es necesario en primer lugar elaborar láminas<br />

piezoeléctricas ultradelgadas de alta calidad (espesores<br />

por debajo de 100 nm) que puedan ser integradas<br />

en dichos dispositivos. Los métodos de depósito en<br />

disolución presentan claras ventajas respecto al control<br />

estequiométrico y microestructural, permitiendo<br />

la preparación de láminas de gran calidad, con un<br />

buen recubrimiento del substrato, con espesores<br />

de hasta 13 nm, obtenidos a través del control de<br />

las características reológicas de las disoluciones<br />

precursoras. La caracterización microestructural<br />

de estas láminas, incluyendo la determinación<br />

del espesor por elipsometría y la observación de<br />

secciones transversales por microscopía electrónica de<br />

transmisión, se usan para determinar los parámetros<br />

óptimos de preparación. El estudio de la respuesta<br />

piezoeléctrica a escala nanométrica de las láminas<br />

por medio de microscopía de fuerzas en el modo<br />

de piezorespuesta permite determinar la influencia<br />

de la reducción de espesor en el comportamiento<br />

piezoeléctrico de las láminas.<br />

5. Ferroelectric ultrathin films for<br />

nanoelectromechanical applications.<br />

One <strong>of</strong> the major challenges in the reduction<br />

<strong>of</strong> the dimensions <strong>of</strong> the electromechanical systems to<br />

the new nanometric scales resides in the transducer<br />

element, which may potentially be piezoelectric.<br />

Therefore, it is necessary first to obtain high quality<br />

ultrathin piezoelectric films (thickness below 100 nm)<br />

which can be integrated in these devices. The Chemical<br />

Solution Deposition methods have clear advantages in<br />

the stoichiometric and microstructural control, allowing<br />

the preparation <strong>of</strong> high quality films, with a good<br />

coverage <strong>of</strong> the substrate, down to 13 nm thickness<br />

through the control <strong>of</strong> the rheological properties<br />

<strong>of</strong> the precursor solutions. The microstructural<br />

characterisation <strong>of</strong> these films, including the<br />

determination <strong>of</strong> thickness by ellipsometry and cross<br />

section Transmission Electron Microscopy, is used to<br />

determine the optimum processing parameters. The<br />

study <strong>of</strong> the piezoelectric response at the nanoscale<br />

level <strong>of</strong> the films by piezoresponse force microscopy<br />

(PFM) allows us to determine the influence <strong>of</strong> the<br />

reduction <strong>of</strong> thickness on the piezoelectric behaviour<br />

<strong>of</strong> the films.<br />

Proyectos: 1) Láminas ferroeléctricas ultrafinas para su apliación en dispositivos nanoelectromecánicos. Período:<br />

01/03/2003-07/06/2007, Fuente de financiación: MEC, programa Ramón y Cajal, Investigador principal: Ricote, J.;<br />

2) Nan<strong>of</strong>erroeléctricos para dispositivos integrados. Métodos de depósito químico de disoluciones de bajo coste<br />

energético y nanocaracterización eléctrica, Fuente de financiación: MEC (MAT2007-61409) Investigador principal: Dra.<br />

Calzada M.L.; European Network <strong>of</strong> Excelence (FP6-515757): Multifunctional & Integrated piezoelectric devices (MIND),<br />

ICMM-CSIC Representative: Pardo L.<br />

6. Nanoislas ferroeléctricas autoorganizadas<br />

de PbTiO 3 depositadas<br />

sobre sustratos: Preparación por<br />

métodos originales asistidos por el uso<br />

de microemulsiones y caracterización<br />

a escala nanoscópica mediante SPM<br />

(topografía y piezorespuesta).<br />

Se han desarrollado métodos originales de<br />

procesado que implican el uso de micoemulsiones,<br />

soluciones sol-gel y el depósito de soluciones sobre<br />

sustratos. Se han preparado soluciones transparentes<br />

a partir de sol de PbTiO 3 y una microemulsión<br />

constituida por agua, cicloexano y un surfactante<br />

(Brij 30 (polyoxyethylene(4) lauryl ether)[1]. Estas<br />

soluciones se han depositado por “spin-coating” sobre<br />

sustratos de (100) SrTiO 3 y Pt/TiO 2 /SiO 2 /(100)Si y se<br />

han sometido a secado prolongado bajo condiciones<br />

controladas para favorecer la autoorganización de las<br />

micelas del depósito. Después de una cristalización<br />

rápida a 650ºC se han obtenido nanoislas autoorganizadas<br />

de tamaño uniforme (~50 nm de diámetro<br />

y ~15nm de altura). El análisis mediante radiación de<br />

RX de sincrotrón en angulo rasante muestra que estas<br />

presentan la deseada estructura de perovskita. Los<br />

estudios de SPM demuestran que las nanoislas tienen<br />

una polarización invertible y son ferroeléctricas. Este<br />

es una propuesta de interés en la preparación de nan<strong>of</strong>erroeléctricos,<br />

que está siendo ampliamente estudiado<br />

en la actualidad.<br />

6. Self-assembled nanosize ferroelectric<br />

PbTiO 3 structures onto substrates: Preparation<br />

by novel microemulsion aided<br />

bottom-up methods and characterization<br />

at the nanoscale by SPM (topography and<br />

piezoresponse).<br />

A novel preparation method, which involves<br />

the use <strong>of</strong> microemulsions, sol–gel chemistry and<br />

chemical solution deposition, has been developed.<br />

A transparent solution was first prepared by mixing<br />

a PbTiO 3 precursor sol and a microemulsion formed<br />

by water, cyclohexane and the surfactant Brij 30<br />

(polyoxyethylene (4) lauryl ether)[1]. The solution was<br />

deposited onto the (100)SrTiO 3 and Pt/TiO 2 /SiO 2 /<br />

(100)Si substrates by spin-coating and dried under<br />

controlled conditions to favor the rearrangement <strong>of</strong> the<br />

micelles in the deposited coat. After a rapid thermal<br />

treatment <strong>of</strong> crystallization at 650ºC, self-assembled<br />

nanostructures with uniform sizes (~50 nm diameter<br />

and ~15nm height)are obtained. The analysis <strong>of</strong> these<br />

nanostructures by grazing-incidence x-ray synchrotron<br />

radiation indicates that they have the desired<br />

perovskite structure. Piezoresponse force microscopy<br />

studies demonstrate that the spontaneous polarization<br />

<strong>of</strong> these PbTiO 3 nanostructures can be switched and<br />

thus are ferroelectric. This is a promising approach for<br />

the preparation <strong>of</strong> nan<strong>of</strong>erroelectrics onto substrates<br />

<strong>of</strong> potential interest that is being in-depth studied at<br />

present.<br />

115


1. M.Torres, J.Ricote, Z.Huang, S.Impey, L.Pardo and M.I.calzada “Nanoscopic Characterisation <strong>of</strong> PbTiO 3 Nanostructures<br />

onto Substrates Prepared by Microemulsion Aided Sol-Gel Deposition”. Poster contribution to the 2007 Polecer<br />

International Symposium. Liberez (Czech Rep.), 7 February 2007 (Young researcher contribution awarded).<br />

2. M.L. Calzada, M. Torres, J. Ricote and L. Pardo “Nanosize ferroelectric PbTiO 3 structures onto substrates. Preparation<br />

by a novel bottom-up method and nanoscopic characterization”. Oral contribution to International Symposium <strong>of</strong><br />

Integrated Ferroelectrics (ISIF 2007). Bordeaux, France. 8-11 May, 2007.<br />

3. M L Calzada, M Torres, L E Fuentes-cobas, A Mehta, J Ricote and L Pardo, “Ferroelectric self-assembled PbTiO 3<br />

perovskite nanostructures onto (100)SrTiO 3 substrates from a novel microemulsion aided sol-gel preparation”.<br />

Nanotechnology 18, 375603 (2007) (Featured article in Cover page).<br />

Proyectos: 1)“Procesado por Sol-Gel de materiales nanométricos y nanocaracterización piezoeléctrica para<br />

ferroeléctricos integrados” MAT2004-02014 (CICyT). IP: María Lourdes Calzada; 2)COST539 Action “Electroceramics<br />

from Nanopowders processed by Innovative methods” (ELENA). Representante Nacional Español: Lorena Pardo;<br />

3)“Network <strong>of</strong> Excellence on Multifunctional and Integrated Piezoelectric Devices” (MIND) CE (contrato NMP3-<br />

CT-2005-515757. duración 2005-2009) IP Español: Lorena Pardo.<br />

7. Nuevos materiales cerámicos<br />

ferroeléctricos con muy alta<br />

piezoelectricidad: texturación y<br />

perovskitas de bajo factor de tolerancia.<br />

Existe un gran interés en el desarrollo de nuevos<br />

materiales cerámicos piezoeléctricos con d 33 > 1000 pC<br />

N -1 . Estos valores sólo se han alcanzado con cerámicas<br />

texturadas del sistema Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 en el<br />

entorno de la frontera entre las fases ferroeléctricas<br />

romboédrica y tetragonal (MPB), preparadas por<br />

técnicas de templated grain growth (TGG). En el ICMM,<br />

se está estudiando la preparación de los materiales<br />

por TGG, a partir de polvo nanocristalino obtenido por<br />

mecanosíntesis. En 2007, se ha demostrado la viabilidad<br />

de los procedimientos, y se han preparado los primeros<br />

materiales texturados. También existe un gran interés<br />

en el desarrollo de cerámicas piezoeléctricas que<br />

mantengan los coeficientes altos entre 200 y 400ºC. En<br />

este caso, se están considerando soluciones sólidas del<br />

tipo BiMO 3 -PbTiO 3 con MPB y bajo factor de tolerancia.<br />

En el ICMM, se han realizado experimentos en el<br />

sistema BiScO 3 -PbTiO 3 que demuestran que se pueden<br />

preparar los materiales por mecanosíntesis, y se ha<br />

discutido el efecto de la activación mecanoquímica en<br />

las propiedades.<br />

116<br />

7. Novel ferroelectric ceramic materials<br />

with very high piezoelectricity: texturing<br />

and low tolerance factor perovskites.<br />

There is a great interest in the development <strong>of</strong><br />

novel piezoelectric ceramic materials with d 33 > 1000 pC<br />

N -1 . These values have only been obtained with textured<br />

ceramics <strong>of</strong> the Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 system<br />

around the morphotropic phase boundary between<br />

the ferroelectric rhombohedral and tetragonal phases<br />

(MPB), prepared by templated grain growth techniques<br />

(TGG). At ICMM, we are studying the preparation <strong>of</strong><br />

such materials by TGG from nanocrystalline powder<br />

obtained by mechanosynthesis. In 2007, the feasibility<br />

<strong>of</strong> the procedures has been demonstrated, and the first<br />

textured materials have been prepared. There is also a<br />

large interest in developing piezoelectric ceramics that<br />

maintain the high coefficients between 200 and 400ºC.<br />

In this case, BiMO 3 -PbTiO 3 type solid solutions with<br />

MPB and low tolerance factor are under consideration.<br />

At ICMM, experiments on the BiScO 3 -PbTiO 3 systems<br />

have been carried out that show mechanosynthesis to<br />

allow the preparation <strong>of</strong> such materials. Also, the effect<br />

<strong>of</strong> the mechanochemical activation on the properties<br />

has been discussed.<br />

1. “High Sensitivity Piezoelectric, Low Tolerance Factor Perovskites by Mechanosynthesis”, por M. Algueró, J. Ricote,<br />

T. Hungría y A. Castro.Chemistry <strong>of</strong> <strong>Materials</strong> 19 4982-4990 (2007).<br />

2. “Homotemplated grain growth <strong>of</strong> 0.65PMN-0.35PT from mechanosynthesised powder”, por.H. Amorín, J. Ricote,<br />

J. Holc, M. Kosec y M. Algueró. Presentado en “Piezoelectricity for End Users III”, Liberec (Czech Republic), 7-9 febrero<br />

2007.<br />

3. “Rheological studies and tape casting <strong>of</strong> ethanol slurries <strong>of</strong> nanocrystalline PMN-PT powders by mechanosynthesis”,<br />

por H. Amorín, I. Santacruz, J. Holc, M. Kosec, M. Algueró y R. Moreno. Presentado en Electrocerámica 2007, Aveiro<br />

(Portugal), 24-26 junio 2007.<br />

Proyectos: MAT2007-61884, MAT2005-01304, MAT2004-00868, PIE200660I178, NoE 515757-2.


8. Procesado de cerámicas<br />

piezoeléctricas submicro- y<br />

nanoestructuradas, obtenidas a partir de<br />

fases mecanosintetizadas.<br />

Se han aplicado métodos no convencionales<br />

de síntesis (mecanosíntesis) y sinterizado (prensado<br />

en caliente, HP, o spark plasma sintering, SPS) para<br />

procesar cerámicas piezoeléctricas submicro- o<br />

nanoestructuradas. Se han estudiado las fases,<br />

configuraciones de dominios y propiedades de<br />

cerámicas de 0.65PbMg 1/3 Nb 2/3 O 3 –0.35PbTiO 3<br />

con tamaños de grano de 4 y 0.15 μm (HP). Se ha<br />

estudiado el efecto de tamaño en las propiedades de<br />

estos materiales. Además, se ha aplicado el SPS para<br />

preparar cerámicas homogéneas, densas y con tamaño<br />

de grano reducido, del sistema (1-x)NaNbO 3 –xSrTiO 3 ,<br />

controlando el crecimiento de grano, manteniendo<br />

las propiedades y dando lugar a cerámicas con buena<br />

funcionalidad. Finalmente, se ha observado por vez<br />

primera el comportamiento tipo relaxor, aparición<br />

de polarización eléctrica y su conmutación, en<br />

cerámicas nanoestructuradas de 0.92Pb(Zn 1/3 Nb 2/3 )<br />

O 3 –0.08PbTiO 3 , con tamaño de grano de ≈20 nm,<br />

procesadas mediante SPS. Estos resultados abren la<br />

posibilidad de utilizar, a escala nanométrica, estos<br />

materiales para detección y actuación en sistemas<br />

nanoelectromecánicos.<br />

8. Processing <strong>of</strong> submicro- and<br />

nanostructured piezoelectric ceramics,<br />

obtained from mechanosynthesized<br />

powders.<br />

The combination <strong>of</strong> non-conventional<br />

methods <strong>of</strong> synthesis (mechanosynthesis) and sintering<br />

(hot pressing, HP, or spark plasma sintering, SPS) has<br />

been used to process submicro- or nanostructured<br />

piezoelectric ceramics. Phases, domain configuration,<br />

and properties <strong>of</strong> 0.65PbMg 1/3 Nb 2/3 O 3 –0.35PbTiO 3<br />

ceramics, processed by HP, with grain sizes <strong>of</strong> 4 and<br />

0.15 μm have been studied. Mechanisms underlying<br />

the size effect are proposed. Moreover, SPS has been<br />

used to process homogeneous, dense and fine-grained<br />

ceramics <strong>of</strong> the (1-x)NaNbO 3 –xSrTiO 3 system. This<br />

approach allows grain growth to be controlled while<br />

retaining properties, and provides the possibility<br />

<strong>of</strong> processing ceramics <strong>of</strong> alkaline niobate-based<br />

perovskites with a good functionality. Finally, the<br />

relaxor-type behavior, electrical polarization buildup,<br />

and switching in 0.92Pb(Zn 1/3 Nb 2/3 )O 3 –0.08PbTiO 3<br />

nanostructured ceramics (sintered by SPS), with a grain<br />

size <strong>of</strong> ≈20 nm has been reported for the first time.<br />

These results raise the possibility <strong>of</strong> using nanoscale,<br />

perovskite-relaxor-based materials for sensing and<br />

actuation in nanoelectromechanical systems.<br />

Algueró, M.; Hungría, T.; Amorín, H.; Ricote, J.; Galy, J.; Castro, A, Small 3, 1906-1911 (2007).<br />

2. M. Algueró, J. Ricote, R. Jiménez, J. Carreaud, B. Dkhil, J. M. Kiat, J. Holc and M. Kosec, Appl. Phys. Lett. 91, 112905<br />

(2007).<br />

3. M. Algueró, T. Hungría, A. Castro, J. Am. Ceram. Soc. 90 2122–2127 (2007).<br />

Proyectos: MAT2004-00868, MAT2005-01304, MAT2007-61884.<br />

9. Procesado y propiedades de<br />

materiales con bismuto obtenidos por<br />

métodos mecanoquímicos.<br />

Se han procesado cerámicas de materiales<br />

ferroeléctricos con alta temperatura de Curie y<br />

composiciones Bi 4 Ti 3 O 12 , Bi 4 SrTi 4 O 15 and Bi 4 Sr 2 Ti 5 O 18 ,<br />

a partir de polvos con tamaño de partícula nanométrico,<br />

obtenidos por activación mecanoquímica, y se ha<br />

estudiado su aplicabilidad como piezoeléctricos. Se<br />

ha establecido la influencia del grosor del bloque<br />

tipo perovskita (n) en la densificación, textura y<br />

microestructura de las cerámicas preparadas. Se han<br />

medido sus propiedades dieléctricas en función de la<br />

temperatura y frecuencia, así como sus coeficientes<br />

piezoeléctricos. Estos precursores pulverulentos<br />

permiten procesar cerámicas tipo Aurivillius<br />

mon<strong>of</strong>ásicas, con buenas propiedades, a temperaturas<br />

notablemente más bajas que las necesarias a partir<br />

de fases obtenidas por el método de estado sólido<br />

convencional. Por otro lado, se han estudiado las<br />

ventajas de la fase Bi 3 TiNbO 9 para su aplicación como<br />

sensor de humedad. Finalmente, se ha preparado la<br />

solución sólida Ba 2-x Sr x TiO 4 (0≤x≤1), tanto por estado<br />

sólido como por mecanosíntesis.<br />

9. Processing and properties <strong>of</strong><br />

bismuth-based materials obtained by<br />

mechanochemical methods.<br />

The processing <strong>of</strong> ceramics <strong>of</strong> ferroelectric,<br />

high-Curie temperature Bi4Ti3O12 , Bi4SrTi4O15 and<br />

Bi4Sr2Ti5O18 from nanometer particle size powders,<br />

obtained by mechanochemical activation, has been<br />

studied for piezoelectric applications. The effect<br />

<strong>of</strong> the size <strong>of</strong> the perovskite block (n value) on the<br />

densification, texture and microstructure <strong>of</strong> the<br />

ceramics processed from the mechanoactivated<br />

powders has been established. Dielectric properties<br />

as a function <strong>of</strong> temperature and frequency, and<br />

piezoelectric coefficients have been measured. These<br />

powders allowed Aurivillius single phase ceramics<br />

with good properties to be processed at temperatures<br />

significantly lower than conventional solid-state<br />

reactions. Moreover, merits <strong>of</strong> Bi3TiNbO9 phase for<br />

humidity sensor have been studied. Finally, the Ba2 xSrxTiO4 (0≤x≤1) solid solution has been prepared by<br />

both solid-state and mechanosynthesis methods.<br />

1. P. Ferrer, M. Algueró, J.E. Iglesias, A. Castro, J. Eur. Ceram. Soc. 27, 3641–3645 (2007).<br />

2. R. Avila, A. Castro, D. Serafini, H.E. Ulloa, R. Jiménez, A. Cabrera, Mater. Res. Soc. Symp. 972, 0972-AA09-03<br />

(2007).<br />

3. T. Hungría, A. Castro, J. Alloys Comp. 436, 266–271 (2007).<br />

Proyectos: MAT2004-00868, MAT2005-01304, MAT2007-61884.<br />

117


10. Soluciones sólidas de niobatos alcalinos,<br />

estructura y propiedades ferroeléctricas.<br />

Actualmente y debido a las necesidades<br />

medioambientales, es necesario la búsqueda de fases<br />

con propiedades férreo-piezoeléctricas capaces de<br />

suplir en las aplicaciones a los ferro-piezoeléctricos<br />

cuya composición contiene Pb. Los Niobatos alcalinos<br />

basados en ANbO 3 (A= Na, Li, K) son materiales<br />

interesantes, sobre todo las soluciones sólidas entre<br />

el NaNbO 3 -KNbO 3 para aplicaciones piezoeléctricas.<br />

Durante este año hemos centrado las investigaciones<br />

en una prometedora familia de compuestos basados<br />

en la sustitución Na por Sr. Hemos seguido la evolución<br />

de la estructura cristalina, mediante difracción de rayos<br />

X y microscopía electrónica de transmisión de alta<br />

resolución, a temperatura ambiente con el incremento<br />

en el contenido de Sr en la solución sólida (Na 1-x Sr x/2 )<br />

NbO 3 . Hemos demostrado la evolución desde la fase<br />

ortorrómbica anti-ferroeléctrica para x=0 al la fase<br />

ortorrómbica ferroeléctrica (x=0.2), comportamiento<br />

relaxor-ferroeléctricos (x= 0.3) hasta la formación de<br />

una nueva fase ferroeléctrica de bronce de tungsteno<br />

para x > 0.4. La reducción del tamaño de dominio<br />

coherente de difracción al aumentar el contenido<br />

de Sr es evidente lo que se puede relacionar con las<br />

propiedades eléctricas observadas y el transito desde<br />

la estructura perovskita a la de bronce de tungsteno.<br />

118<br />

10. Alkaline Niobates solid solutions,<br />

structure and ferroelectric properties.<br />

Nowadays due to environmental needs it<br />

is necessary to look for lead free ferro-piezoelectric<br />

phases. These compounds must present good enough<br />

properties to substitute lead containinig ferropiezoelectric<br />

compounds on applications. The alakaline<br />

niobates ANbO 3 (A = Na, Li, K) are interesting materials<br />

for piezoelectric applications specially the solid<br />

solution compounds based on NaNbO 3 -KNbO 3 . During<br />

this year we have centred our research on a promising<br />

family <strong>of</strong> compounds based on the substitution<br />

<strong>of</strong> Na by Sr. We have followed the evolution <strong>of</strong> the<br />

crystalline structure with the increase in Sr content<br />

in the (Na 1-x Sr x/2 )NbO 3 by X-ray diffraction and high<br />

resolution transmission electron microscopy, at room<br />

temperature. We have demonstrated the evolution<br />

from the orthorhombic anti-ferroelectric phase (x=0)<br />

to the orthorhombic ferroelectric phase (x=0.2, relaxor<br />

ferroelectric behaviour (x=0.3) until the formation <strong>of</strong> a<br />

new tungsten bronze ferroelectric phase for x > 0.4.<br />

The reduction <strong>of</strong> the coherent diffraction domain on<br />

increasing the Sr content is evident and can be related<br />

to the observed electrical properties and the evolution<br />

from the perovskite structure to the tungsten bronze<br />

one.<br />

1. E. García-González, A. Torres-Prado, R. Jiménez, J.M. González-Calvet. Título: “Structural Singularities in ferroelectric<br />

Sr 2 NaNb 5 O 15 ” Chemistry <strong>of</strong> <strong>Materials</strong>. 19 (2007) 3575.<br />

2. Oral presentation at XI European meeting on ferroelectricity. “Ferroelectric To Relaxor Behaviour In Srx/2NaxNbO3<br />

(0£x£0.4) Solid Solution”.<br />

Proyectos: MAT2004-01248, MAT2004-02104.<br />

11. Uso complementario de la simulación<br />

mediante análisis por elementos<br />

finitos (FEA) y de la interferometría<br />

laser en la optimización de geometrías<br />

para la caracterización de cerámicas<br />

ferroeléctricas en resonancia.<br />

La caracterización compleja dieléctrica,<br />

elástica y electromecánica de cerámicas ferropiezoeléctricas,<br />

materiales dispersivos y con pérdidas,<br />

basada en medidas de impedancia compleja en<br />

resonancia, y el tratamiento de los espectros obtenidos<br />

mediante métodos iterativos, es una alternativa a los<br />

Standards americanos (IEEE) y europeos (CENELEC)<br />

que no deja de cobrar fuerza dadas sus importantes<br />

ventajas [1]. La simulación mediante el análisis por<br />

elementos finitos (FEA) ha sido recientemente aplicado<br />

[1, 2] al estudio de la validez de la caracterización de<br />

cerámicas comerciales mediante el método iterativo<br />

automático desarrollado en nuestro grupo(C. Alemany<br />

et al. “Automatic iterative evaluation <strong>of</strong> complex<br />

material constants in piezoelectric ceramics”. J. Phys. D:<br />

Appl. Phys. 27, 148 (1994)). Esta potente herramienta,<br />

complementada con medidas de interferometría laser<br />

[3], esta siendo utilizada en el estudio en detalle de los<br />

modos de vibración en la resonancia electromecánica<br />

de geometrías no standarizadas de interés en la<br />

caracterización y a efectos de su optimización de sus<br />

dimensiones.<br />

11. Complementary use <strong>of</strong> finite element<br />

analysis (FEA) and laser interferometry<br />

in the selection <strong>of</strong> the optimum sample<br />

shapes for the matrix characterization <strong>of</strong><br />

ferroelectric ceramics at resonance.<br />

Complex dielectric, elastic and electromechanical<br />

characterization <strong>of</strong> dispersive and lossy<br />

ferro-piezoceramics, based on complex impedance<br />

measurements at resonance and the use <strong>of</strong> iterative<br />

methods in the analysis <strong>of</strong> the obtained spectra, is<br />

an alternative to EEUU (IEEE) and European (CENELEC)<br />

Standards that has an increasing impact due to its<br />

important advantages [1]. Finite Element Analysis has<br />

been recently used [1, 2] in the study <strong>of</strong> the validity<br />

<strong>of</strong> the <strong>of</strong> the characterization <strong>of</strong> commercial ceramics<br />

using the automatic iterative method developed in our<br />

group (C. Alemany et al. “Automatic iterative evaluation<br />

<strong>of</strong> complex material constants in piezoelectric<br />

ceramics”. J. Phys. D: Appl. Phys. 27, 148 (1994)). This<br />

powerful tool, complemented with laser interferometry<br />

measurements, is being used at present in the in-depth<br />

study <strong>of</strong> the vibration modes at the electromechanical<br />

resonance <strong>of</strong> non-Standard geometries <strong>of</strong> relevance in<br />

materials characterization and aiming to their aspect<br />

ratio optimization.


1. L. Pardo, A. García and K. Brebøl. “Finite Element Analysis Study and Automatic Iterative Method Application to the<br />

Non-Standard, Thickness Poled, Lossy Piezoceramic Ring” Oral presentation at Electrocerámica VIII, Aveiro (Portugal)<br />

25 June, 2007.<br />

2. L. Pardo, M. Algueró and K. Brebøl. “A Non-Standard Shear Sample for the Matrix Characterization <strong>of</strong> Piezoceramics<br />

and its Validation Study by Finite Element analysis”. J. Phys. D: Appl. Phys. 40, 2162–2169 (2007).<br />

3. L. Pardo, F. Montero de Espinosa and K. Brebøl.“Study by laser interferometry <strong>of</strong> the resonance modes <strong>of</strong> the shear<br />

plate used in the Standards characterization <strong>of</strong> piezoceramics”. Journal <strong>of</strong> Electroceramics 19(4), 437-442 (2007).<br />

Proyectos: 1)“Aplicación de métodos de síntesis no convencionales para la obtención de óxidos con diferentes<br />

dimensionalidades: materiales ferroeléctricos y conductores iónicos. Procesado y evaluación de sus propiedades”<br />

MAT2004-00868. IP: Alicia Castro. 2)“Thematic Network on Polar Electroceramics” (POLECER) CE (contrato G5RT-<br />

CT2001-05024. Duración: 2001-2007). IP Español: Lorena Pardo.<br />

Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. Relaxor behavior, polarization buildup, and<br />

switching in nanostructured<br />

0.92PbZn 1 / 3 Nb 2/3 O 3 -0.08PbTiO 3 ceramics.<br />

Algueró, M.; Hungría, T.; Amorín, H.; Ricote, J.; Galy,<br />

J.; Castro, A.<br />

Small 3, 1906-1911 (2007).<br />

2. High-sensitivity piezoelectric, low-tolerancefactor<br />

perovskites by mechanosynthesis.<br />

Algueró, M.; Ricote, J.; Hungría, T.; Castro, A.<br />

Chem. Mater. 19, 4982-4990 (2007).<br />

3. Structural singularities in ferroelectric<br />

Sr 2 NaNb 5 O 15 .<br />

García-González, E.; Torres-Prado, A.; Jiménez, R.;<br />

González-Calvet, J.M.<br />

Chem. Mater. 19, 3575-3580 (2007).<br />

4. Size effect in morphotropic phase boundary<br />

Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 ceramics.<br />

Algueró, M.; Ricote, J.; Jiménez, R.; Ramos, P.;<br />

Carreaud, J.; Dkhil, B.; Kiat, J.M.; Holc, J.; Kosec, M.<br />

Appl. Phys. Lett. 91, 112905-3 (2007).<br />

5. Characteristic lengths measured by incoherent<br />

elastic and quasielastic neutron scattering within<br />

the thermal hysteresis loop in a ferroelectric<br />

copolymer.<br />

Cabarcos, E.L.; Braña, A.F.; Frick, B.; Batallan, F.<br />

Phys. Rev. B 76, 064308 (2007).<br />

6. Ferroelectric self-assembled PbTiO 3 perovskite<br />

nanostructures onto (100)SrTiO 3 substrates from<br />

a novel microemulsion aided sol-gel preparation<br />

method.<br />

Calzada, M.L.; Torres, M.; Fuentes-Cobas, L.E.; Mehta,<br />

A.; Ricote, J.; Pardo, L.<br />

Nanotechnology 18, 375603-8 (2007).<br />

7. Low-temperature ultraviolet sol-gel<br />

photoannealing processing <strong>of</strong> multifunctional leadtitanate-based<br />

thin films.<br />

Calzada, M.L.; Bretos, I.; Jiménez, R.; Guillon, H.;<br />

Ricote, J.; Pardo, L.<br />

J. Mater. Res. 22, 1824-1833 (2007).<br />

8. TEM study <strong>of</strong> the order, disorder and structural<br />

modulations in Bi 4 Fe 1/3 W 2/3 O8Br.<br />

Ávila-Brande, D.; Landa-Cánovas, A.R.; Otero-Díaz, L.C.<br />

Microsc. Microanal. 13, 340-341 (2007).<br />

9. A non-Standard shear resonator for the<br />

matrix characterization <strong>of</strong> piezoceramics and its<br />

validation study by finite element analysis.<br />

Pardo, L.; Algueró, M.; Brebøl, K.<br />

J. Phys. D-Appl. Phys. 40, 2162-2169 (2007).<br />

10. Study <strong>of</strong> effect <strong>of</strong> deposition temperature<br />

<strong>of</strong> AlN films on SAW velocity using Brillouin<br />

Spectroscopy.<br />

Assouar, M.B.; Jiménez Riobóo, R.J.; Elmazria, O.; Vila, M.<br />

Diam. Relat. Mater. 16, 1417-1420 (2007).<br />

11. Elastic instability <strong>of</strong> the nano-structured state<br />

as an intrinsic probe to study the early formation<br />

stages <strong>of</strong> sol-gel derived (Pb 1-x Ca x )TiO 3 thin films.<br />

Bretos, I.; Ricote, J.; Jiménez-Riobóo, R.J.; Pardo, L.;<br />

Calzada, M.L.<br />

Appl. Phys. A-Mater. 89, 967-973 (2007).<br />

12. Dielectric properties <strong>of</strong> sol-gel derived<br />

CaCu 3 Ti 4 O 12 thin films onto Pt/TiO 2 /Si(100)<br />

substrates.<br />

Jiménez, R.; Calzada, M.L.; Bretos, I.; Goes, J.C.;<br />

Sombra, A.S.B.<br />

J. Eur. Ceram. Soc. 27, 3829-3833 (2007).<br />

13. Microstructure and temperature dependence<br />

<strong>of</strong> properties <strong>of</strong> morphotropic phase boundary<br />

Bi(Mg 1/2 Ti 1/2 )O 3 -PbTiO 3 piezoceramics processed by<br />

conventional routes.<br />

Moure, A.; Algueró, M.; Pardo, L.; Ringgaard, E.;<br />

Pedersen, A.F.<br />

J. Eur. Ceram. Soc. 27, 237-245 (2007).<br />

14. Processing and dielectric properties <strong>of</strong><br />

Bi 4 Sr n-3 Ti n O 3n+3 (n = 3, 4 and 5) ceramics obtained<br />

from mechanochemically activated precursors.<br />

Ferrer, P.; Algueró, M.; Iglesias, J.E.; Castro, A.<br />

J. Eur. Ceram. Soc. 27, 3641-3645 (2007).<br />

119


15. Grain growth control in NaNbO 3 -SrTiO 3<br />

ceramics by mechanosynthesis and spark plasma<br />

sintering.<br />

Hungría, T.; Algueró, M.; Castro, A.<br />

J. Am. Ceram. Soc. 90, 2122-2127 (2007).<br />

16. Key issues in the matrix characterization <strong>of</strong><br />

porous PZT based ceramics with morphotropic<br />

phase boundary composition.<br />

Pardo, L.; García, A.; Brebøl, K.; Piazza, D.; Galassi, C.<br />

J. Electroceram. 19, 413-418 (2007).<br />

17. Study by laser interferometry <strong>of</strong> the resonance<br />

modes <strong>of</strong> the shear plate used in the standards<br />

characterization <strong>of</strong> piezoceramics.<br />

Pardo, L.; Montero de Espinosa, F.; Brebøl, K.<br />

J. Electroceram. 19, 437-442 (2007).<br />

120<br />

18. Behavior <strong>of</strong> the ferroelectric polarization<br />

as a function <strong>of</strong> temperature in sol-gel derived<br />

strontium bismuth tantalate thin films.<br />

Jiménez, R.; Calzada, M.L.<br />

J. Sol-Gel Sci. Technol. 42, 277-286 (2007).<br />

19. Preliminary results on sol-gel processing <strong>of</strong><br />

oriented Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 thin films<br />

using diol-based solutions.<br />

Calzada, M.L.; Algueró, M.; Ricote, J.; Santos, A.;<br />

Pardo, L.<br />

J. Sol-Gel Sci. Technol. 42, 331-336 (2007).


3e. Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Moleculares<br />

Functionals and Multi-Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Moleculars<br />

1. Espectroscopía Brillouin, fases vítreas<br />

y cristalinas en etanol.<br />

Debido a la simplicidad de la molécula<br />

constitutiva, el Etanol se ha tomado como sistema<br />

modelo para el estudio de la transición de líquido sobreenfriado<br />

a vidrio. La influencia de la historia térmica<br />

se ha revelado como muy decisiva en la aparición<br />

de las distintas fases vítreas a bajas temperaturas.<br />

Dependiendo de la temperatura de cristalización,<br />

por encima o por debajo de 125K, se han observado<br />

diferentes comportamientos de la constante elástica<br />

longitudinal relacionados con cambios estructurales,<br />

en la que se suponía única fase cristalina monoclínica,<br />

no descritos anteriormente en la bibliografía<br />

especializada. Asimismo la influencia de la humedad<br />

en la frustración de la cristalización ha sido estudiada.<br />

Este último punto abre una línea de investigación sobre<br />

las mezclas etanol-agua y la influencia del agua en las<br />

propiedades elásticas de estas mezclas.<br />

1. Brillouin spectroscopy, glass and<br />

crystalline phases in ethanol.<br />

Due to the simplicity <strong>of</strong> its forming molecule,<br />

Ethanol has been used as a model system in the study<br />

<strong>of</strong> the glass transition from the super-cooled liquid<br />

state. The influence <strong>of</strong> the thermal history revealed<br />

as very decisive in the appearing <strong>of</strong> the different<br />

glass phases at low temperatures. Depending on the<br />

crystallization temperature, either above or below<br />

125K, different behaviours <strong>of</strong> the longitudinal elastic<br />

constant have been observed. These behaviours<br />

are related to structural changes not described in<br />

the specialized literature, in a temperature range<br />

where only one monocrystalline phase was expected.<br />

Moreover the influence <strong>of</strong> moisture in the frustration<br />

<strong>of</strong> the crystallization has been also studied. This last<br />

point opens a new research lane about the ethanolwater<br />

mixtures and the influence <strong>of</strong> water in the elastic<br />

properties <strong>of</strong> those mixtures.<br />

1. “Calorimetric and Acoustic experiments on orientationally-disordered and fully-ordered crystalline phases <strong>of</strong><br />

Ethanol”; Ramos M. A.; Rodríguez-Mora V.; Jiménez Riobóo R. J.; Journal <strong>of</strong> Physics: Condensed Matter, 19, 205135<br />

(10pp) (2007).<br />

2. “Brillouin Spectroscopy experiments on polymorphic ethanol”; R. J. Jiménez-Riobóo, M. A. Ramos, Philosophical<br />

Magazine, 87, 657-663 (2007).<br />

Proyectos: “Propiedades termodinámicas de sistemas de vidrios moleculares y vidrios extremos”. (Ref.: FIS2006-.<br />

01117). Investigador principal: Dr. Miguel Ángel Ramos. A partir de Octubre 2006.<br />

2. Estudio estructural de cristales moleculares.<br />

Se ha estudiado la estructura cristalina y<br />

molecular de nuevos compuestos organometálicos,<br />

incluyendo estudios de densidad electrónica, por<br />

difracción de ruetrones de radiación sincrotrón en uno<br />

de ellos.<br />

2. Structural study on molecular crystals.<br />

It has been studied the crystal and molecular<br />

structure <strong>of</strong> new organometallic compounds, one <strong>of</strong><br />

them including electronic density studies by neutron<br />

and synchrotron radiation<br />

1. Van der Maelen, Juan F; Gutierrez-Puebla, Enrique; Monge, Angeles; Garcia-Granda, Santiago; Resa, Irene; Carmona,<br />

Ernesto; Fernandez-Diaz, Maria Teresa; Mclntyre, Garry J.; Pattison, Philip; Weber, Hans-Peter. Acta Crystallographica<br />

Section B-Structural <strong>Science</strong>, 63, 862-868, 2007.<br />

2. Maya, Celia M.; Campora, Juan; Carmona, Ernesto; Matas, Inmaculada; Palma, Pilar; Gutierrez-Puebla, Enrique;<br />

Monge, Angeles. Chemistry-A European Journal, 13 (13) 3675-3687, 2007.<br />

3. Grirrane, Abdessamad; Resa Irene; Rodriguez, Amor; Carmona, Ernesto; Alvarez, Eleuterio; Gutierrez-Puebla,<br />

Enrique; Monge, Angeles; Galindo, Agustin; del Rio, Diego; Andersen, Richard A. Journal Of The American Chemical<br />

Society. 129 (3), 693-703,.<br />

2007.<br />

121


3. Síntesis de sistemas aromáticos<br />

con propiedades electro-ópticas para<br />

electrónica molecular.<br />

Esta línea se centra en el diseño y síntesis de<br />

nuevas moléculas con propiedades (opto)electrónicas<br />

construidas en base a plataformas pi-conjugadas que<br />

permitan modular sus propiedades electrónicas así como<br />

su morfología mediante la incorporación de grupos<br />

funcionales adecuados en posiciones estratégicas.<br />

Las moléculas candidatas para electrónica molecular<br />

deben combinar buenas propiedades electrónicas<br />

con elevada estabilidad y facilidad de procesado y<br />

asimismo <strong>of</strong>recer la posibilidad de controlar el orden<br />

intermolecular. El objetivo final es la obtención de<br />

materiales moleculares a nivel macroscópico (cristales<br />

líquidos, vidrios amorfos.), que puedan ser procesados<br />

en películas delgadas para su utilización en la<br />

construcción de dispositivos electroópticos. Siguiendo<br />

esta aproximación hemos desarrollado recientemente<br />

nuevos cristales líquidos columnares discóticos[1] con<br />

interesantes propiedades fotoconductoras.<br />

122<br />

3. Synthesis <strong>of</strong> aromatic systems with<br />

electrooptic properties. Aplications in<br />

molecular electronics.<br />

This research deals with the design and<br />

synthesis <strong>of</strong> molecules with (opto)electronic properties<br />

based in pi-conjugated aromatic platforms that <strong>of</strong>fer<br />

the potential <strong>of</strong> tuning their electronic properties and<br />

their morphology through the introduction <strong>of</strong> suitable<br />

functional groups in key positions. The target molecules<br />

are molecules that combine good electronic properties<br />

with high stability, easy processing and control <strong>of</strong><br />

the intermolecular order. The final goal is to obtain<br />

molecular materials on the macroscopic level (liquid<br />

crystals, amorphous glasses…) which can be processed<br />

in thin films for the construction <strong>of</strong> functional electrooptic<br />

devices. Following this approach we have recently<br />

developed new columnar discotic liquid crystals [1]<br />

with interesting photoconducting properties.<br />

1. Opto-electronic devices based on mesomorphic, highly polarizable 1, 3, 5-Trisalkynyl benzenes. G. Hennrich, E.<br />

Cavero, J. Barberá, B. Gómez-Lor, R. E. Hanes, M. Talarico, A. Golemme, J. L. Serrano, Chem. Mater. 19, 6068-6070<br />

(2007).<br />

Proyectos: sistemas aromaticos con propiedades electro-opticas: aplicaciones en electronica molecular<br />

(CTQ2007-65683/BQU).<br />

Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. Zinc-zinc bonded zincocene structures. Synthesis<br />

and characterization <strong>of</strong> Zn 2 (η 5 -C 5 Me 5 ) 2 and Zn 2 (η 5 -<br />

C 5 Me 4 Et) 2 .<br />

Grirrane, A.; Resa, I.; Rodriguez, A.; Carmona, E.;<br />

Alvarez, E.; Gutierrez-Puebla, E.; Monge, A.; Galindo,<br />

A.; del Rio, D.; Andersen, R.A.<br />

J. Am. Chem. Soc. 129, 693-703 (2007).<br />

2. Opto-electronic devices based on mesomorphic,<br />

highly polarizable 1, 3, 5-Trisalkynyl benzenes.<br />

Hennrich, G.; Cavero, E.; Barberá, J.; Gómez-Lor, B.;<br />

Hanes, R.E.; Talarico, M.; Golemme, A.; Serrano, J.L.<br />

Chem. Mater. 19, 6068-6070 (2007).<br />

3. Conjugate additions <strong>of</strong> cyclic oxygen-bound nickel<br />

enolates to α, β-unsaturated ketones.<br />

Maya, C.M.; Campora, J.; Carmona, E.; Matas, I.; Palma,<br />

P.; Gutierrez-Puebla, E.; Monge, A.<br />

Chem.-Eur. J. 13, 3675-3687 (2007).<br />

4. Experimental and theoretical characterization <strong>of</strong><br />

the Zn-Zn bond in [Zn 2 (η 5 -C 5 Me 5 ) 2 ].<br />

Van der Maelen, J.F.; Gutierrez-Puebla, E.; Monge, A.;<br />

Garcia-Granda, S.; Resa, I.; Carmona, E.; Fernandez-<br />

Diaz, M.T.; Mclntyre, G.J.; Pattison, P.; Weber, H.-P.<br />

Acta Crystallogr. B 63, 862-868 (2007).<br />

5. Calorimetric and acoustic experiments on<br />

orientationally-disordered and fully-ordered<br />

crystalline phases <strong>of</strong> ethanol.<br />

Ramos, M.A.; Rodríguez-Mora, V.; Jiménez Riobóo, R.J.<br />

J. Phys.-Condens. Mat. 19, 205135-11 (2007).<br />

6. Brillouin spectroscopy experiments on polymorphic<br />

ethanol.<br />

Jiménez-Riobóo R.J.; Ramos M.A.<br />

Philos. Mag. 87, 657-663 (2007).


3f.<br />

Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Aplicaciones para Espintrónica<br />

Functionals and Multi-Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Applications for Spintronic<br />

1. Heteroestructuras multifuncionales<br />

basadas en perovskitas<br />

La electrónica con óxidos emerge como una nueva<br />

disciplina para encontrar nuevos conceptos aplicables<br />

al desarrollo de dispositivos novedosos para variadas<br />

aplicaciones .Hemos crecido y caracterizado heteroestructuras<br />

basadas en óxidos de tipo perovskita y se<br />

han explorado no sólo desde el punto de vista de sus<br />

propiedades macro- y mesoscópicas, sino que hemos<br />

estudiado exhaustivamente sus intercaras, pues es<br />

aqui donde nuevas fases y propiedades físicas pueden<br />

revelarse, como consecuencia de la pérdida de simetría.<br />

En particular, nos centraremos en el estudio y optimización<br />

de los siguientes mecanismos: Control de<br />

la magnetización/ electroresistecia de manganitas en<br />

heteroestrucuras multiferroicas del tipo Manganita/<br />

piezoelectrico, via la manipulación de los campos de<br />

tensiones por actuación sobre el piezoeléctrico; Control<br />

de nuevos efectos magnetorresistivos en heteroestructuras<br />

del tipo manganita/cuprato por manipulación<br />

de las orientaciones relativas de la magnetización en<br />

los electrodos ferromagneticos;<br />

2. Láminas delgadas nanoestructurados<br />

para spintrónica.<br />

Se han preparado multicapas de materiales<br />

transparentes de diversas familias del tipo TM-Transp<br />

(TM = Mn, Co, Ni, Fe; Transp = ZnO, SnO2, Si3N4) y<br />

se han estudiado sus propiedades magnéticas para<br />

determinar su carácter ferromagnético a temperaturas<br />

superiores a 400K [1, 2]. Por otro lado, se han preparado<br />

láminas nanoestructuradas de hierro parcialmente<br />

oxidado y se han determinado sus características<br />

microestructurales y sus propiedades magnéticas que<br />

presentan exchange-bias lo que les hace especialmente<br />

interesantes para su aplicación como materiales para<br />

registro magnético de alta densidad.<br />

1. Multifunctional perovskite heterostructures<br />

Oxide electronics is emerging as a strong candidate to<br />

develop new device concepts for various applications.<br />

We have grown and characterize perovskite oxide<br />

heterostructures as macroscopic objects and specifically<br />

focus on the study <strong>of</strong> interfaces in these hybrid<br />

systems, since the broken symmetry at an interface<br />

between two different oxides stabilizes unusual phases<br />

and reveals useful new properties. In this project<br />

we aim at exploring the following mechanisms: Control<br />

<strong>of</strong> the magnetization/electroresistance through<br />

strain fields by actuation on a piezoelectric in a piezo/<br />

manganite multiferroic heterostructure; Control <strong>of</strong> new<br />

magnetoresistance effects by the relative orientation <strong>of</strong><br />

the magnetization in ferromagnetic electrodes in manganite/cuprate<br />

heterostructures.<br />

1. “Magnetorresistance in La0.7Ca0.3MnO3-Yba2Cu3O7 F/S/S trilayers”<br />

V. Peña, C. Visan, F. Bruno, J. Garcia-Bareriocanal, D. Arias, A. Rivera, Z. Sefrioui, C.Leon, SGE Te Velthjius, A. H<strong>of</strong>fmann,<br />

N. Nemes, M. Garcia-Hernandez, J. L. Martinez and J. Santamaría.<br />

J. Magn and Mag. Mat 316,E745, ( 2007)<br />

Proyecto : MAT-2005-06024-C02-01<br />

2. Nanostructured thin films for spintronics.<br />

Transparent multilayers <strong>of</strong> several TM-Transp<br />

systems have been prepared (TM = Mn, Co, Ni, Fe; Transp<br />

= ZnO, SnO2, Si3N4) as well as its magnetic properties<br />

have been determined to determine its ferromagnetic<br />

character at temperatures above 400K [1, 2]. On the<br />

other hand, partially oxidized iron nanostructured thin<br />

films have been prepared. Microstructrual and magnetic<br />

characterization have been carried out to explain the<br />

most interesting characteristic that is the presence <strong>of</strong><br />

exchange-bias, which makes them specially adecuate<br />

as high-density magnetic recording material.<br />

1. E. Céspedes, J. García-Lopez, M. García-Hernández, A. de Andrés and C. Prieto, “Correlation between Mn oxidation<br />

state and magnetic behaviour in Mn/ZnO multilayers prepared by sputtering”, J. Appl. Phys., 102, 033907 (2007).<br />

2. A. Espinosa, C. Prieto, M. García-Hernández and A. de Andrés, “Magnetic and optical characterization <strong>of</strong> ferromagnetic<br />

SnO 2 /Mn multilayers”, J. Magn. Magn. Mat., 316, e207-e210 (2007).<br />

3. F. Jiménez-Villacorta, Y. Huttel, A. Muñoz-Martín and C. Prieto, “Influence <strong>of</strong> composition and iron oxidation state<br />

in the magnetic behaviour <strong>of</strong> nanocrystalline iron thin films”, J. Appl. Phys., 101, 113914-1/8 (2007).<br />

Proyectos: MAT2006-01004 (DGI-MEC) “Materiales para spintronica”.<br />

4. F. Jiménez-Villacorta, A. Muñoz-Martín and C. Prieto, “Spin-glass-like behaviour <strong>of</strong> partially oxidized iron thin films<br />

prepared by sputtering at very low temperatures”, J. Magn. Magn. Mat., (enviado, abril 2006).<br />

5. A. Traverse, T. Girardeau, C. Prieto, D. de Sousa-Menenses and D. Zanghi, “Metallic nanoparticles detected by<br />

infrared spectroscopy “ Europhys. Lett., 81 47001 (2008).<br />

6. F. Jiménez-Villacorta and C. Prieto, “Magnetic properties and interaction mechanisms <strong>of</strong> iron-based core-shell<br />

structures prepared by sputtering at low substrate temperatures”, J. Phys. Condens. Matter., 20, 085216 (1-10)<br />

(2008).<br />

7. E. Céspedes, F. Jiménez-Villacorta, G. R. Castro, A. de Andrés and C. Prieto, “Mn local order in room-temperature<br />

ferromagnetic Mn/ZnO multilayers”, J. Phys. Condens. Matter., (aceptado, enero 2008).<br />

123


3. Magnetorresistencia colosal en dobles<br />

perovskitas.<br />

Hemos preparado y estudiado nuevas dobles<br />

perovskitas explorando la posible existencia de<br />

nuevos materiales ferromagnéticos y semimetálicos.<br />

En colaboración con las Universidades Nacionales<br />

De Córdoba y S. Luis, en Argentina, hemos descrito<br />

Sr 3 Fe 2 ReO 9 [1], con una Tc muy superior al ambiente,<br />

de 450 K, lo que se debe a las fuertes interacciones<br />

antiferromagnéticas Fe-O-Fe entre posiciones B contiguas<br />

en la estructura perovskita. Se han preparado por vez<br />

primera [2] y descrito la estructura y comportamiento<br />

magnético de una nueva serie de dobles perovskitas<br />

de composición Sr 2 B’UO 6 (B’= Mn, Fe, Ni y Zn). La<br />

estructura cristalina es monoclínica, grupo espacial<br />

P2 1 /n; se ha observado orden magnético por debajo de<br />

T N = 21 K para Mn y Ni y T C = 150 K para Fe. En las nuevas<br />

perovskitas A 2 CrMoO 6 se ha observado [3] un cambio<br />

de ferromagnetismo (A= Ca) a antiferromagnetismo<br />

(A= Sr) que se conecta directamente con el incremento<br />

del ángulo de giro de los octaedros en la perovskita de<br />

Ca, como ha demostrado un estudio por difracción de<br />

neutrones; es el primer ejemplo de doble perovskita<br />

ferromagnética conteniendo un elemento no magnético<br />

en la subred B.<br />

1. E.V. Pannunzio Miner, J.M. de Paoli, J.A. Alonso, M. García-Hernández, R.D. Sánchez, R.E. Carbonio, Physica B 398,<br />

397-400 (2007).<br />

2. R.M. Pinacca, M.C. Viola, J.C. Pedregosa, M.J. Martínez-Lope, R.E. Carbonio, J.A. Alonso, J. Solid state Chem. 180,<br />

1582-1589 (2007).<br />

3. M. Retuerto, M. García-Hernández, M.J. Martínez-Lope, M.T. Fernández-Díaz, J.P. Attfield, J.A. Alonso, J. Mat. Chem.<br />

17, 3555-3561 (2007).<br />

Proyectos: DGYCIT, Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, MAT2004-0479.<br />

4. Magnetorresistencia colosal en perovskitas<br />

derivadas de CaCu 3 Mn 4 O 12 .<br />

Hemos preparado la perovskita CaCu 3 Mn 4 O 12<br />

y diferentes derivados, dopados en las subredes de<br />

Ca, Cu y Mn, a presiones moderadas de 20 Kbar con<br />

KClO 4 como agente oxidante. El material sin dopar,<br />

con T c = 345 K, muestra una magnetorresistencia (MR)<br />

sustancial con una estabilidad térmica comparable<br />

a la de los mejores óxidos magnetorresistivos. En la<br />

primera serie sustituida se reemplaza Ca por tierras<br />

raras en RCu 3 Mn 4 O 12 (R= tierras raras)[1], en la que se<br />

observa un incremento sustancial de T C . En la segunda<br />

se reemplaza Cu 2+ por Mn 3+ , lo que al contrario induce<br />

una reducción de T C y, finalmente, una destrucción del<br />

ferrimagnetismo del sistema [1]. En una tercera serie<br />

dopada con Fe, de composición CaCu 3 Mn 4-x Fe x O 12 se<br />

observa una moderada reducción de T C acompañada<br />

de una disminución notable de la magnetización<br />

a saturación, lo que sugiere un incremento de las<br />

interacciones AFM en la subred (Mn, Fe); es sobresaliente<br />

la respuesta aguda de magnetorresistencia a bajo<br />

campo observada por debajo de T C [2].<br />

124<br />

3. Colossal magnetoresistance in double<br />

perovskites.<br />

We have prepared and studied new double<br />

perovskites, exploring the possible existence <strong>of</strong> new<br />

half-metallic, ferromagnetic materials. In collaboration<br />

with the Universities <strong>of</strong> Córdoba and San Luis, in<br />

Argentina, we have described Sr 3 Fe 2 ReO 9 [1], with a Tc<br />

<strong>of</strong> 450 K, considerably higher than RT, which is due to<br />

strong antiferromagnetic Fe-O-Fe correlations between<br />

adjacent B perovskite positions. We have prepared for<br />

the first time the double perovskites <strong>of</strong> composition<br />

Sr 2 B’UO 6 (B’= Mn, Fe, Ni and Zn) [2]. The crystal<br />

structure is monoclinic, space group P21/n; a magnetic<br />

ordering have been observed below T N = 21 K for Mn<br />

and Ni and T C = 150 K for Fe. In the novel perovskites<br />

A 2 CrMoO 6 a switching from ferromagnetism (A= Ca)<br />

to antiferromagnetism (A= Sr) has been observed<br />

[3], which is directly connected with the narrower<br />

superexchange angle exhibited for the Ca compound.<br />

This is the first example <strong>of</strong> a ferromagnetic double<br />

perovskite containing a non-magnetic element in the<br />

B sublattice.<br />

4. Colossal magnetoresistance in Ca-<br />

Cu 3 Mn 4 O 12 perovskites derivatives.<br />

Polycrystalline CaCu 3 Mn 4 O 12 perovskite<br />

and different derivatives doped at Ca, Cu and Mn<br />

sublattices have been prepared under moderate<br />

pressure conditions <strong>of</strong> 20 kbar, in the presence <strong>of</strong><br />

KClO 4 as oxidizing agent. The parent material, with<br />

a Curie temperature <strong>of</strong> 345 K, shows a significant<br />

magnetoresistance (MR) with a thermal stability much<br />

superior than that <strong>of</strong> many classical systems. We have<br />

improved both the T C and the room-temperature MR in<br />

a series <strong>of</strong> stoichiometry RCu 3 Mn 4 O 12 (R= rare earths)<br />

[1]; on the contrary both parameters are degraded<br />

upon replacing Cu 2+ by Mn 3+ [1]. In a third series <strong>of</strong><br />

composition CaCu 3 Mn 4-x Fe x O 12 a moderate reduction <strong>of</strong><br />

T C is observed, accompanied with a dramatic decrease<br />

<strong>of</strong> the saturation magnetization due to an increment<br />

<strong>of</strong> the antiferromagnetic intecactions at the (Mn, Fe)<br />

octahedral sublattice; it is surprising sharp low-field<br />

response observed below Tin C [2].<br />

1. J.A. Alonso, J. Sánchez-Benítez, D. Sánchez, H. Falcón, M.J. Martínez-Lope, A. Muñoz, Selected Topics on Nuclear<br />

Methods for Non-Nuclear Applications, ed CH. Stoyanov, Heron Press Ltd, S<strong>of</strong>ia (2007), pp185-198.<br />

2. H. Falcón, J. Sánchez-Benítez, M.J. Martínez-Lope, J.A. Alonso, K Krezov, I. Spirov, T. Ruskov, J. Phys. Cond. Mater<br />

19, 356209 (2007).<br />

Proyectos: DGYCIT, Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, MAT2004-0479.


Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. Switching from ferro- to antiferromagnetism<br />

in A 2 CrSbO 6 (A = Ca, Sr) double perovskites: a<br />

neutron diffraction study.<br />

Retuerto, M.; García-Hernández, M.; Martínez-Lope,<br />

M.J.; Fernández-Díaz, M.T.; Attfield, J.P.; Alonso, J.A.<br />

J. Mater. Chem. 17, 3555-3561 (2007).<br />

2. Colossal electroresistance without colossal<br />

magnetoresistance in La 0.9 Sr 0.1 MnO 3 .<br />

Biskup, N.; de Andres, A.; Nemes, N.M.; Garcia-<br />

Hernandez, M.; Glazyrin, K.V.; Mukovskii, Y.M.<br />

Appl. Phys. Lett. 90, 222502 (2007).<br />

3. Spin dependent magnetoresistance <strong>of</strong><br />

ferromagnet/superconductor/ferromagnet<br />

La 0.7 Ca 0.3 MnO 3 /Yba 2 Cu 3 O 7 -δ/La 0.7 Ca 0.3 MnO 3<br />

trilayers.<br />

Visani, C.; Pena, V; Garcia-Barriocacal, J.; Arias, D.;<br />

Sefrioui, Z.; Leon, C.; Santamaria, J.; M. Nemes, N.;<br />

Garcia-Hernandez, M.; Martinez, J.L.; Velthuis, S.G.E,T.;<br />

H<strong>of</strong>fmann, A.<br />

Phys. Rev. B 75, 054501 (2007).<br />

4. Compositional dependence <strong>of</strong> the elastic<br />

constants <strong>of</strong> dilute GaAs 1-x N x alloys.<br />

Beaudry, J.-N.; Shtinkov, N.; Masut, R.A.; Desjardins,<br />

P.; Jiménez Riobóo, R.J.<br />

J. Appl. Phys. 101, 113507-4 (2007).<br />

5. Correlation between Mn oxidation state and<br />

magnetic behaviour in Mn/ZnO multilayers<br />

prepared by sputtering.<br />

Cespedes, E.; Garcia-Lopez, J.; Garcia Hernandez, M.;<br />

de Andrés, A.; Prieto, C.<br />

J. Appl. Phys. 102, 033907 (2007).<br />

6. Preparation, cristal structure and magnetic<br />

behavior <strong>of</strong> new double perovskites Sr 2 B’UO 6 with<br />

B´ = Mn, Fe, Ni, Zn.<br />

Pinacca, R.M.; Viola, M.C.; Pedregosa, J.C.; Martínez-<br />

Lope, M.J.; Carbonio, R.E.; Alonso, J.A.<br />

J. Solid State Chem. 180, 1582-1589 (2007).<br />

7. Neutron diffraction, Mössbauer and<br />

magnetotransport study <strong>of</strong> Fe-substituted<br />

derivatives <strong>of</strong> CaCu 3 Mn 4 O 12 perovskite with<br />

colossal magnetoresistance.<br />

Falcón, H.; Sánchez-Benítez, J.; Martínez-Lope, M.J.;<br />

Alonso, J.A.; Krezhov, K.; Spirov, I.; Ruskov, T.<br />

J. Phys.-Condens. Mat. 19, 356209-11 (2007).<br />

8. Spin dependent transport at oxide<br />

La 0.7 Ca 0.3 MnO 3 /YBa 2 Cu 3 O 7 ferromagnet/<br />

superconductor interfaces.<br />

Pena, V.; Nemes, N.; Visani, C.; Bruno, F.; Arias, D.;<br />

Sefrioui, Z.; Leon, C.; Velthuis, S.G.E.T.; H<strong>of</strong>fmann, A.;<br />

Garcia-Hernandez, M.; Martinez, J.L.; Santamaria, J.<br />

J. Eur. Ceram. Soc. 27, 3967-3970 (2007).<br />

9. Granular Co/Ag multilayers with crystalline<br />

coherence.<br />

Colino, J.; Arranz, M.A.; Garcia-Hernandez, M.;<br />

Cuberes, M.T.; Nuñez, N.O.; Vicent, J.L.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 310, E775-E777 (2007).<br />

10. Low temperature colossal magnetocapacitance<br />

in Pr 0.6 Ca 0.4 MnO 3 .<br />

Biskup, N.; de Andrés, A.; Martinez, J.L.; Ochando, M.;<br />

Casáis, M.T.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, E677-E679 (2007).<br />

11. Magnetic and optical characterization <strong>of</strong><br />

ferromagnetic SnO 2 /Mn multilayers.<br />

Espinosa, A.; Prieto, C.; García-Hernández, M.; de<br />

Andrés, A.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, E207-E210 (2007).<br />

12. Ferrimagnetic order in the insulating<br />

Sr 3 Fe 2 ReO 6 double perovskite.<br />

Pannunzio, E.V.; De Paoli, J.M.; Alonso,J.A.; García<br />

Hernández, M.;Sánchez, R.D.;Carbonio, R.E.<br />

Physica B 398, 397-400 (2007).<br />

13. Magnetorresistance in La 0.7 Ca 0.3 MnO 3 -<br />

YBa 2 Cu 3 O 7 F/S/F trilayers.<br />

Pena, V.; Visan, C.; Bruno, F.; Garcia-Bareriocanal, J.;<br />

Arias, D.; Rivera, A.; Sefrioui, Z.; Leon, C.; Velthjius,<br />

S.G.E.T.; H<strong>of</strong>fmann, A.; Nemes, N.; Garcia-Hernandez,<br />

M.; Martinez, J.L.; Santamaría, J.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, E745-E748 (2007).<br />

Artículos en revistas no incluidas en ‘<strong>Science</strong> Citation Index’<br />

Papers in non ‘<strong>Science</strong> Citation Index’ journals<br />

1. The current spin on manganites.<br />

Israel, C.; Calderón, M.J.; Mathur, N.D.<br />

<strong>Materials</strong> Today 10, 24-32 (2007).<br />

125


3g. Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Aplicaciones Estructurales<br />

Functionals and Multi-Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Structural Applications<br />

1. Desarrollo de materiales compuestos<br />

con matriz cerámica micro-nanoestructurados<br />

para aplicaciones biomédicas y<br />

tribológicas.<br />

El principal objetivo de la presente investigación<br />

ha sido el desarrollo de materiales compuestos con<br />

matriz cerámica micro y nanoestructurados con una<br />

óptima combinación de propiedades mecánicas y de<br />

resistencia frente al desgaste. Para ello, se ha utilizado<br />

como principal herramienta el diseño microestructural,<br />

con el que se pretende controlar simultáneamente la<br />

morfología y distribución de los diversos componentes<br />

disimilares a diferentes escalas, y así compatibilizar<br />

propiedades opuestas, introducir otras nuevas<br />

y/o establecer relaciones sinérgicas entre ellas. Se<br />

pretende aplicar estos materiales como herramientas<br />

de corte y como biomateriales útiles en la fabricación<br />

y/o fijación de implantes (ortopédicos, odontológicos,<br />

óseos, etc.). Se han obtenido materiales compuestos<br />

superduros Al2O3-nNi donde las nanopartículas de Ni<br />

poseen durezas similares al diamante. Por otro lado, se<br />

han desarrollado biocompuestos Al2O3-ZrO2/Nb con<br />

una resistencia a la propagación de grieta tres veces<br />

superior a los materiales cerámicos que se utilizan en<br />

la actualidad como implantes ortopédicos.<br />

2. Estudio RMN de cementos y materiales<br />

cerámicos.<br />

La espectroscopia MAS-RMN ha sido<br />

utilizada en el estudio de materiales cerámicos,<br />

preparados con técnicas sol-gel y “spray pyrolysis”,<br />

y de cementos basados en la activación alcalina<br />

de materiales silicoaluminosos (cenizas volantes,<br />

escorias de alto horno y metacaolin) en condiciones<br />

de curado térmico “suave”. Los resultados indican<br />

que el proceso de activación alcalina de las cenizas<br />

volantes (o del metacaolín) consiste en un conjunto<br />

de transformaciones “destrucción-condensación”<br />

de los sólidos de partida. Dichas transformaciones<br />

generan inicialmente diversas unidades monoméricas<br />

Q n en los espectros de 29 Si MAS-RMN) inestables, que<br />

posteriormente coagulan y finalmente condensan<br />

formando un “precursor zeolítico”.<br />

126<br />

1. Development <strong>of</strong> micro-nanostructured<br />

ceramic matrix composites for biomedical<br />

and tribological applications.<br />

This investigation focuses on the development<br />

<strong>of</strong> micro-nano ceramic matrix composites with an<br />

optimal combination <strong>of</strong> mechanical properties and<br />

wear resistance. Microstructural design has been<br />

used as main tool in order to control the differentsize<br />

components morphology and distribution. As a<br />

result, we can bring together disagreeing properties,<br />

introduce new ones and establish synergistic<br />

relationships between them. We are expecting these<br />

materials to be used as biomaterials so they can be<br />

used in the fabrication or fixation <strong>of</strong> orthopaedic,<br />

dental or bone implants. We have obtained aluminanNi<br />

superhard composites, where the Ni nanoparticles<br />

have hardness value near diamond. On the other hand,<br />

we have developed Al2O3-ZrO2/Nb biocomposites<br />

with crack growth resistance three times higher than<br />

conventional ceramic oxide based materials actually<br />

used for orthopaedic implants.<br />

1. J. F. Bartolomé, A. H. De Aza, A. Martín, J. Y. Pastor, J. Llorca, R. Torrecillas and G. Bruno “Alumina/Zirconia<br />

Micro/Nanocomposites: A New Material for Biomedical Applications with Superior Sliding Wear Resistance” Journal <strong>of</strong><br />

American Ceramic Society Vol. 90, 10, 3177-3184 (2007).<br />

2. J. F. Bartolomé, C. F. Gutiérrez-gonzález, C. Pecharroman and J. S. Moya “Synergistic toughening mechanism in<br />

3Y-TZP/Nb composites” Acta Materialia Vol. 55, 5924-5933 (2007).<br />

3. J. S. Moya, T. Rodriguez-suarez, S. Lopez-esteban, C. Pecharromán, R. Torrecillas, L. A. Díaz and M. Nygren “Diamondlike<br />

Hardening <strong>of</strong> Alumina/Ni Nanocomposites” Advanced Engineering <strong>Materials</strong> Vol. 9, 10, 898-901 (2007).<br />

Proyectos: IP Nanoker. Structural ceramic nanocomposites for top-end functional applications. FP6-515784-2.<br />

2005-2009 (Investigador Principal: Dr. Ramón Torrecillas. Financiación 11.352.000 EUROS). Desarrollo de materiales<br />

compuestos híbridos cerámica-metal nano-microestructurados para aplicaciones tribológicas. PRICIT200660M042.<br />

2007 (Investigador Principal: Dr. José F. Bartolomé Gómez. Financiación: 28.000 euros).<br />

2. NMR study <strong>of</strong> concrets and ceramic<br />

materials.<br />

The MAS-NMR spectroscopy has been used to<br />

analyze different ceramic phases, prepared by a spray<br />

pyrolysis and sol-gel techniques, and cements based<br />

on the alkali activation <strong>of</strong> silico-aluminous materials<br />

(fly ash, metakaolin and blast furnace slag) under very<br />

“mild” thermal curing conditions. The alkali activation<br />

<strong>of</strong> fly ash (or metakaolin) is described as a series <strong>of</strong><br />

“destruction-condensation” conversions <strong>of</strong> starting<br />

solids. Such conversions initially generate a number <strong>of</strong><br />

unstable structural units (Q n in 29 Si MAS-RMN spectra),<br />

that subsequently coagulate and finally condense to<br />

form a “zeolite precursor”.<br />

1. J.M. Rivas Mercury, P. Pena, A.H. de Aza, X. Turrillas, I. Sobrados, J. Sanz, Acta Materialia, 55, 1183-1191 (2007).<br />

2. T. Gonzalez-Carreño, I. Sobrados, J. Sanz, Chem. Mater., 19, 3694-3703 (2007).


3. Síntesis y caracterizacion de sistemas<br />

nanoestructurados de nitruros con<br />

aplicaciones funcionales.<br />

En el último año hemos trabajado en la síntesis<br />

de sistemas nanoestructurados de nitruros a fin de<br />

ser usados en aplicaciones funcionales (tribológicas<br />

y/o biomédicas). Los sistemas fueron depositados<br />

por técnicas de deposición física (magnetron<br />

sputtering y arco catódico). Su caracterización<br />

estructural fue realizada mediante técnicas de<br />

GDOES, XPS, XRD y TEM. Sus propiedades mecánicas<br />

y tribológicas fueron determinadas mediante ensayos<br />

de nanoindentación y “pin on disk”, realizándose<br />

también ensayos de biocompatibilidad. Los sistemas<br />

estudiados comprendían sistemas ternarios de AlCrN<br />

(con formación de multicapas AlCrN/TiN), sistemas<br />

nanocomposite TiSixN y sistemas mas complejos Ti-<br />

Si-C-ON para aplicaciones biomédicas. Este trabajo se<br />

realizó en colaboración con la Universidad de Minho en<br />

Portugal y las empresas Tekniker y Balzers.<br />

3. Synthesis and characterisation <strong>of</strong> nanostructured<br />

nitride coatings for functional<br />

applications.<br />

During the last year, we have been working in<br />

the synthesis and characterisation <strong>of</strong> nitride coatings<br />

to be used in functional applications. The systems were<br />

deposited by PVD techniques (magnetron sputtering<br />

and cathodic arc). The structural characterisation<br />

was performed by GDOES, XPS, XRD and TEM.<br />

The mechanical and tribological properties were<br />

determined by nanoindentation and “pin on disk”<br />

tests. Biocompatibility tests were also carried out. The<br />

systems studied included ternary AlCrN (with multilayer<br />

AlCrN/TiN structures), nanocomposite TiSixN systems<br />

an d more complex systems Ti-Si-C-ON for biomedical<br />

applications. This work was done in collaboration with<br />

the University <strong>of</strong> Minho in Portugal and the companies<br />

Tekniker and Balzers.<br />

1. J.L. Endrino, A. Reiter, G.S. Fox-Rabinovich, J. Dosbaeva, R. Escobar Galindo, J.M. Albella, J.F. Marco. Oxidation<br />

Tuning in AlCrN Coating. Surface and Coating Technology, 201, 8, (2007), 4505-4511.<br />

2. A. Alberdi, M. Marín, B. Díaz. O. Sánchez, R. Escobar Galindo. Wear resistance <strong>of</strong> titanium-aluminium-chromiumnitride<br />

nanocomposite thin films. Vacuum, 81, 11-12, (2007) 1453-1456.<br />

3. F. Guimarães, C. Oliveira, E. Sequeiros, M. Torres, M. Susano, M. Henriques, R. Oliveira, R. Escobar Galindo, S.<br />

Carvalho, N. M. G. Parreira, F. Vaz, A. Cavaleiro. Structural and mechanical properties <strong>of</strong> Ti-Si-C-ON for biomedical<br />

applications. En prensa Surface and Coating Technology.<br />

127


Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. The challenge <strong>of</strong> ceramic/metal microcomposites<br />

and nanocomposites.<br />

Moya, J.S.; López-Esteban, S.; Pecharromán, C.<br />

Prog. Mater. Sci. 52, 1017-1090 (2007).<br />

2. Formation <strong>of</strong> mullite and spinel phases from SiO 2 -<br />

Al 2 O 3 gels prepared by a spray pyrolysis technique.<br />

A 29 Si and 27 Al MAS NMR study.<br />

Gonzalez-Carreño, T.; Sobrados, I.; Sanz, J.<br />

Chem. Mater. 19, 3694-3703 (2007).<br />

3. Solid-state 27 Al and 29 Si NMR investigations on Sisubstituted<br />

hydrogarnets.<br />

Rivas Mercury, J.M.; Pena, P.; de Aza, A.H.; Turrillas, X.;<br />

Sobrados, I.; Sanz, J.<br />

Acta Mater. 55, 1183-1191 (2007).<br />

4. Synergistic toughening mechanism in 3Y-TZP/Nb<br />

composites.<br />

Bartolomé, J.F.; Gutiérrez-González, C.F.; Pecharromán,<br />

C.; Moya, J.S.<br />

Acta Mater. 55, 5924-5933 (2007).<br />

5. Nonreactive spreading at high temperature:<br />

Molten metals and oxides on molybdenum.<br />

Saiz, E.; Tomsia, A.P.; Rauch, N.; Scheu, C.; Ruehle,<br />

M.;Benhassine, M.; Seveno, D.; de Coninck, J.; Lopez-<br />

Esteban, S.<br />

Phys. Rev. E 76, 041602-15 (2007).<br />

6. Rheology <strong>of</strong> zirconia/nickel particulate system<br />

and microstructure <strong>of</strong> composites.<br />

López-Esteban, S.; Díaz, M.; Moya, J.S.<br />

Compos. Sci. Technol. 67, 2303-2310 (2007).<br />

7. Anomalous high activation energy for creep in<br />

nanostructured 3Y-TZP/Ni cermets.<br />

Morales-Rodríguez, A.; Gómez-García, D.; Rodríguez-<br />

Suárez, T.; López-Esteban, S.; Pecharromán, C.; Moya<br />

J.S.; Domínguez-Rodríguez, A.<br />

J. Eur. Ceram. Soc. 27, 3295-3299 (2007).<br />

8. Creep behaviour <strong>of</strong> alumina/YAG nanocomposites<br />

obtained by a colloidal processing route.<br />

Torrecillas. R.; Schehl, M.; Diaz, L.A.; Menedez, J.L.;<br />

Moya J.S.<br />

J. Eur. Ceram. Soc. 27, 143-150 (2007).<br />

128<br />

9. Mechanical properties <strong>of</strong> alumina-rich magnesium<br />

aluminate spinel/tungsten composites.<br />

Rodríguez-Suárez, T.; López-Esteban, S.; Bartolomé,<br />

J.F.; Moya, J.S.<br />

J. Eur. Ceram. Soc. 27, 3339-3344 (2007).<br />

10. Diamond-like hardening in alumina/Ni<br />

nanocomposites.<br />

Moya, J.S.; Rodriguez-Suarez, T.; Lopez-Esteban, S.;<br />

Pecharroman, C.; Torrecillas, R.; Diaz L.A.; Nygren, M.<br />

Adv. Eng. Mater. 9, 898-901 (2007).<br />

11. Alumina/zirconia micro/nanocomposites: a new<br />

material for biomedical applications with superior<br />

sliding wear resistance.<br />

Bartolomé, J.F.; De Aza, A.H.; Martín, A.; Pastor, J.Y.;<br />

Llorca, J.; Torrecillas, R.; Bruno, G.<br />

J. Am. Ceram. Soc. 90, 3177-3184 (2007).<br />

12. Residual Stresses in ceramic-to-metal joints:<br />

diffraction measurements and finite element method<br />

analysis.<br />

Vila, M.; Prieto, C.; Zahr, J.; Pérez-Castellanos, J.L.;<br />

Bruno, G.; Jiménez-Ruiz, M.; Miranzo P.; Osendi, M.I.<br />

Philos. Mag. 87, 5551-5563 (2007).<br />

13. Hardness and tribology measurements on<br />

ZrN coatings deposited by reactive sputtering<br />

technique.<br />

Auger, M.A.; Araiza, J.J.; Falcony, C.; Sanchez, O.;<br />

Albella, J.M.<br />

Vacuum 81, 1462-1465 (2007).<br />

14. Influence <strong>of</strong> the yttria content on the mechanical<br />

properties <strong>of</strong> Y 2 O 3 -ZrO 2 thin films prepared by EB-<br />

PVD.<br />

Ochando, I.M.; Cáceres, D.; García-López, F.J.; Escobar-<br />

Galindo, R.; Jiménez-Rioboó, R.J.; Prieto, C.<br />

Vacuum 81, 1457-1461 (2007).<br />

15. Optical and structural study <strong>of</strong> EB-PVD ZrO 2 thin<br />

films.<br />

Ochando, I.M.; Vila, M.; Prieto C.<br />

Vacuum 81, 1484-1488 (2007).


4.<br />

Materiales Híbridos y Biomateriales<br />

Hybrid <strong>Materials</strong> and Biomaterials


1. Bio-nanohíbridos, bio-nanocomposites<br />

y materiales bio-inspirados.<br />

Dentro de esta línea de investigación basada<br />

en la combinación de biopolímeros y sólidos inorgánicos<br />

se ha conseguido desarrollar nuevos materiales<br />

bio-híbridos nanoestructurados que están basados<br />

fundamentalmente en arcillas (bio-nanocomposites). El<br />

empleo de técnicas criogénicas aplicado a su síntesis<br />

permite disponer de nuevos materiales macroporosos<br />

en los que la dispersión de silicatos laminares<br />

(esmectitas) y micr<strong>of</strong>ibrosos (sepiolita) en diversos<br />

biopolímeros es muy homogénea. Se comprueba que<br />

gran parte de estos materiales son resistentes al fuego<br />

y presentan una bajísima densidad, siendo de interés<br />

por su potencial aplicación como aislantes ignífugos.<br />

Siendo biocompatibles y biodegradables este interés se<br />

extiende a otros campos como la Biomedicina y como<br />

materiales para envasado de alimentos. Por otra parte<br />

y en relación también con esta temática se investigan<br />

procesos de biomineralización, observando como<br />

el uso de diversos biopolímeros (quitosano, alginato<br />

y k-carragenano) orientados mediante spin-coating<br />

estabilizan preferentemente fases de carbonato<br />

(vaterita), lo que no ocurre cuando el soporte polimérico<br />

no es orientado.<br />

1. Bio-nanohybrids, bio-nanocomposites<br />

and bio-inspired materials.<br />

The main interest within this research line<br />

has been devoted to the combination <strong>of</strong> biopolymers<br />

and inorganic solids, in particular clays, giving rise to a<br />

large variety <strong>of</strong> new nanostructured bio-hybrid materials<br />

(bio-nanocomposites). The use <strong>of</strong> cryogenic techniques<br />

in the synthesis <strong>of</strong> bio-nanocomposite based on both,<br />

layered (smectites) and micr<strong>of</strong>ibrous (sepiolite) silicates,<br />

allows the achievement <strong>of</strong> new macroporous materials<br />

in which the dispersion <strong>of</strong> the inorganic solid into<br />

different biopolymer matrixes is highly homogeneous.<br />

Most <strong>of</strong> these materials are fire resistant and present<br />

low density, having potential application as flame<br />

retardants. Also applications within the biomedical<br />

and food packing fields are envisaged, as the materials<br />

are biocompatible and biodegradable. Also in this<br />

thematic, recent research on biomineralization showed<br />

that the use <strong>of</strong> diverse biopolymers (chitosan, alginate<br />

and κ-carrageenan) oriented through a spin coating<br />

process stabilizes certain carbonate phases (vaterite)<br />

over others, feature not observed when the biopolymer<br />

matrix is not oriented.<br />

1. E. Ruiz-Hitzky, K. Ariga, Y. Lvov eds., Bio-Inorganic Hybrid <strong>Materials</strong>, Wiley-VCH, Weinheim, 2007.<br />

2. M. Darder, P. Aranda, E. Ruiz-Hitzky, Adv. Mater. 19, 1309-1319 (2007).<br />

3. M. Darder, E. Ruiz-Hitzky, “Bionanocomposites based on clay minerals”, en “Clay-Based Polymer Nanocomposites”,<br />

Clay Minerals Society Workshop Lectures Series Vol. 14, pág. 231-256, K.A. Carrado & F. Bergaya eds., The Clay<br />

Minerals Society, Chantilly (Virginia, EEUU), 2007.<br />

Proyectos: MAT2006-03356; S-0505/MAT/0027; Convenio CSIC-CNPq de Brasil 2005BR0023; Convenio CSIC-<br />

Universidad de Chile 2006CL0036.<br />

2. Caracterización de aleaciones de<br />

titanio bioinertes modificadas en<br />

superficie.<br />

En esta línea se estudian aleaciones de<br />

Ti, previamente caracterizadas para aplicaciones<br />

biomédicas, con recubrimientos biocompatibles, duros<br />

y protectores generados por oxidación y nitruración.<br />

Las aleaciones elegidas son de baja toxicidad. El<br />

objetivo de la modificación superficial realizada<br />

mediante estos tratamientos es obtener materiales más<br />

biocompatibles con mejores propiedades de superficie,<br />

región de contacto con tejidos óseos, manteniendo<br />

las propiedades del volumen. Ambos métodos son<br />

sencillos y económicamente viables, aumentando el<br />

interés tecnológico. En estudios previos se evaluó el<br />

comportamiento de estos materiales modificados<br />

desde diferentes disciplinas. En esta investigación se<br />

investiga el efecto de dichos procesos de modificación<br />

superficial sobre la topografía, realizando un estudio<br />

comparativo mediante microscopía de fuerzas atómicas<br />

(AFM). De forma complementaria, se ha realizado una<br />

evaluación de las propiedades elásticas de la superficie<br />

a nivel nano y micrométrico, esencial para establecer<br />

una estimación de las posibilidades de éxito de estos<br />

potenciales biomateriales.<br />

2. Characterization <strong>of</strong> surface modified,<br />

bioinert titanium alloys.<br />

In this study, three Ti alloys coated by<br />

biocompatible, hard and protecting layers formed<br />

by oxidation and nitridation are studied. These lowtoxic<br />

alloys were previously evaluated for biomedical<br />

applications. The goal <strong>of</strong> the surface modification<br />

performed by these methods is to improve the<br />

surface properties <strong>of</strong> these biocompatible materials<br />

preserving the bulk quality. For biomaterials, surface<br />

characteristics are rather relevant since this region will<br />

be in direct contact with bone. Both methods, oxidation<br />

and nitridation, are simple and low-cost method,<br />

which increases its technological interest. In previous<br />

works, these modified materials were explored by<br />

using different techniques. The present investigation<br />

deals with the study <strong>of</strong> the effect <strong>of</strong> both processes<br />

on the surface topography by means <strong>of</strong> atomic force<br />

microscopy (AFM). Additionally, the surface elastic<br />

properties <strong>of</strong> these materials were evaluated in the<br />

nano and micrometer range.<br />

1. C. Munuera, T. R. Matzelle, N. Kruse, M. F. López, A. Gutiérrez, J. A. Jiménez y C. Ocal, “Surface elastic properties <strong>of</strong><br />

Ti alloys modified for medical implants: A force spectroscopy study”, Acta Biomater., 3 (2007) 113.<br />

131


3. Materiales híbridos para aplicaciones<br />

biomédicas y biosensores.<br />

Los materiales basados en nanopartículas<br />

de magnetita funcionalizada mediante anclaje de<br />

tensioactivos que contienen funciones alcoxisilano y ácido<br />

fosfónico permiten su ensamblaje a escala molecular<br />

con fosfatidilcolina. El resultado es un material híbrido<br />

que hemos denominado magnetocerasoma, que posee<br />

un núcleo magnético y una envolvente lip<strong>of</strong>ílica, que<br />

puede considerarse como imitación de una membrana<br />

biológica, capaz de hospedar fármacos organ<strong>of</strong>ílicos<br />

y transportarlos por acción de un campo magnético<br />

externo. Ensayos efectuados con el antitumoral NOAC<br />

han mostrado la capacidad de atravesar una membrana<br />

artificial que imita el sistema célula-fluido extracelular<br />

lo que representa un primer paso sobre la capacidad de<br />

estos sistemas para un potencial uso clínico. Por otra<br />

parte, mediante técnicas sol-gel se están desarrollando<br />

materiales híbridos basados en feniltrimetoxisilano,<br />

metiltrimetoxisilano y tetrametoxisilano que son<br />

capaces de ser grabados por técnicas de impresión<br />

molecular (grabado en superficie o “s<strong>of</strong>t-litography”)<br />

para crear centros de reconocimiento específicos a<br />

especies proteicas generadas en alergias.<br />

4. Materiales jerárquicos bioinspirados<br />

para biomedicina.<br />

La naturaleza a través de millones de años de<br />

evolución proporciona estructuras químicas altamente<br />

organizadas que dan lugar a materiales con un diseño<br />

optimizado (huesos, dientes o conchas de moluscos,<br />

seda, madera, etc…). El desarrollo de nuevas rutas<br />

(bioinspiradas) de preparación de materiales está<br />

basado en la determinación de las condiciones en<br />

las que ciertas especies orgánicas e inorgánicas<br />

se autoensamblan para dar lugar a estructuras<br />

organizadas. Nuestro trabajo tiene como objetivo el<br />

diseño de nuevas rutas bioinspiradas de preparación de<br />

materiales híbridos cuya estructura contenga distintos<br />

niveles de organización espacial (desde nivel nano a<br />

macro). Esta organización jerárquica, donde cada nivel<br />

de jerarquía aporta una función, proporciona materiales<br />

multifuncionales cuya utilidad ha sido demostrada en<br />

biomedicina, en concreto, como sistemas de liberación<br />

de fármacos y como soportes en regeneración de tejido<br />

óseo.<br />

132<br />

3. Hybrid materials for biomedical<br />

applications and biosensors.<br />

<strong>Materials</strong> based on magnetite nanoparticles<br />

functionalized by grafting <strong>of</strong> surfactants bearing<br />

alkoxysilane and phosphonic acid groups are able to<br />

assemble phosphatidylcholine at molecular level. The<br />

result is a hybrid material denoted as magnetocerasome,<br />

which comprises a magnetic core and a lipophilic<br />

shell mimicking a biological membrane and is able to<br />

incorporate organophilic drugs and transport them<br />

guided by an external magnetic field. Tests with the<br />

antitumoural drug NOAC demonstrate the ability <strong>of</strong> the<br />

drug-loaded hybrid system to go through an artificial<br />

membrane that mimics the blood-lipidic cell membrane<br />

barrier, being considered a first step in the potential<br />

clinical application <strong>of</strong> these systems. On the other hand,<br />

hybrid materials developed by means <strong>of</strong> sol-gel process<br />

from alkoxysilane precursors (phenyltrimethoxysilane,<br />

methyltrimethoxysilane and tetramethoxysilane) are<br />

molecularly imprinted with proteins following s<strong>of</strong>tlitography<br />

techniques. The aim is to create sites on<br />

the surface <strong>of</strong> these hybrid materials that allow the<br />

specific recognition <strong>of</strong> proteins generated in allergic<br />

processes.<br />

1. L. Burgos-Asperilla, M. Darder, P. Aranda, L. Vázquez, M. Vázquez, E. Ruiz-Hitzky, J. Mater. Chem. 17, 4233–4238<br />

(2007).<br />

2. E. Ruiz-Hitzky, M. Darder, P. Aranda, “An Introduction to Bio-nanohybrid <strong>Materials</strong>” en Bio-Inorganic Hybrid <strong>Materials</strong>,<br />

E. Ruiz-Hitzky, K. Ariga, Y. Lvov eds., Wiley-VCH, Weinheim, 2007.<br />

3. M. Darder, P. Aranda, E. Ruiz-Hitzky, An. Quim. 103, 21-29 (2007).<br />

Proyectos: PIF 200460F0321, PIF 200560F0142, MAT2006-03356.<br />

4. Bioinspired hierarchical materials for<br />

biomedicine.<br />

The most complex hierarchy organized<br />

chemical structures can be found in nature. This is<br />

why Nature imitation for materials preparation has<br />

called attention <strong>of</strong> numerous research groups and<br />

is being an emerging field at the interface <strong>of</strong> the<br />

bioinorganic chemistry and materials chemistry.<br />

The understanding <strong>of</strong> the processes through which<br />

inorganic atoms and organic macromolecules selfassemble<br />

into organized architectures must allow for<br />

the design <strong>of</strong> new bioinspired routes for materials<br />

preparation. In particular, bioinspired approaches used<br />

by our group are mostly based on spatial confinement,<br />

supramolecular templates and interfacial molecular<br />

recognition. The hierarchical organization provides<br />

multifunctional materials <strong>of</strong> interest in biomedicine, in<br />

particular, for drug delivery and controlled release, and<br />

tissue engineering purposes.<br />

1. PVA Scaffolds with Tailored Morphologies for Drug Delivery and Controlled Release.<br />

M. C. Gutierrez, Z. Y. Garcia-Carvajal, M. Jobbagy, F. Rubio, L. Yuste, F. Rojo, M. L. Ferrer, F. del Monte. Adv. Funct.<br />

Mater. 2007, DOI: 10.1002/adfm200700093.<br />

2. Fluorescence Study <strong>of</strong> the Fluidity and Cooperativity <strong>of</strong> the Phase Transitions <strong>of</strong> Zwiterionic and Anionic Liposomes<br />

Confined in Sol-Gel Glasses. Esquembre, R.; Ferrer, M.L.; Gutierrez, M.C.; Mallavia.R.; Mateo, C.R. J. Phys. Chem. B<br />

111(14) 3665-3673. 2007.<br />

3. Structure and dynamics <strong>of</strong> lysozyme encapsulated in a silica sol-gel matrix. I. Pastor, I.; Ferrer, M.L.; Gomez, J.;<br />

Mateo, C.R. J. Phys. Chem. B 111(39) 11603-11610. 2007.


5. Materiales nanoestructurados para<br />

sensores y otros dispositivos electroquímicos.<br />

Además de los sistemas carbón-arcilla<br />

preparados a partir de nanocomposites poliacrilonitriloarcilla,<br />

recientemente hemos desarrollado un nuevo<br />

tipo de precursores basados en sistemas carameloarcilla.<br />

Estos nanocomposites son preparados por<br />

polimerización de sacarosa en presencia de esmectitas<br />

y sepiolita mediante radiación microondas. Con estos<br />

precursores es posible obtener nanocomposites<br />

carbono-arcilla dotados de excelentes propiedades<br />

eléctricas que permiten también su uso en diversos<br />

dispositivos electroquímicos (electrodos de baterías de<br />

litio, supercondensadores y sensores electroquímicos).<br />

Además el material carbono-sepiolita resultante puede<br />

funcionalizarse por anclaje de organoalcoxisilanos.<br />

Así se logró incorporar funciones amino o sulfonato<br />

obteniéndose materiales que combinan excelentes<br />

propiedades eléctricas con propiedades de intercambio<br />

iónico. Con ellos se han desarrollado sensores<br />

potenciométricos para la determinación de iones<br />

nitrato, cloruro, sodio, etc. Estas fases activas tienen la<br />

ventaja de que actúan simultáneamente como agente<br />

de reconocimiento iónico y como transductor de la<br />

señal eléctrica, por lo que los sensores se preparan sin<br />

necesidad de emplear aglomerantes u otros aditivos<br />

conductores.<br />

5. Nanostructured materials for sensors<br />

and other electrochemical devices applications.<br />

Besides carbon-clay systems derived from<br />

polyacrylonitrile-clay nanocomposites we have recently<br />

developed a new type <strong>of</strong> precursors. These are<br />

caramel-clay nanocomposites prepared from in situ<br />

polymerisation <strong>of</strong> sucrose in the presence <strong>of</strong> smectites<br />

or sepiolite under microwave irradiation. They can<br />

be used as precursors <strong>of</strong> nanostructured carbonclay<br />

nanocomposites provided <strong>of</strong> excellent electrical<br />

conductivity, which allows their use also as active phase<br />

<strong>of</strong> different electrochemical devices (electrodes <strong>of</strong><br />

lithium batteries, supercapacitors and electrochemical<br />

sensors). One example <strong>of</strong> the versatility <strong>of</strong> the new<br />

materials is the possibility to be further functionalized<br />

by grafting <strong>of</strong> organo-alkoxysilanes. Thus, the<br />

incorporation <strong>of</strong> amino and sulfonate functions give rise<br />

to multifunctional materials simultaneously provided<br />

<strong>of</strong> electronic conductivity and ion-exchange properties.<br />

These properties allow their direct use as active phase<br />

<strong>of</strong> potentiometric sensors without the necessity <strong>of</strong><br />

any conducting additive. The nanostructure <strong>of</strong> the<br />

fuctionalized conducting nanocomposites introduces<br />

selectivity in the sensors for the determination <strong>of</strong><br />

different ions such as nitrate, chloride, sodium, etc.<br />

1. A. Gómez-Avilés, M. Darder, P. Aranda, E. Ruiz-Hitzky, Angew. Chem. 46, 923-925 (2007).<br />

2. P. Aranda, “Conducting polymer-clay and solid electrolytes”, en Clay-Based Polymer Nanocomposites, Clay Minerals<br />

Society Workshop Lectures Series Vol. 14, pág. 171-196, K.A. Carrado & F. Bergaya eds., The Clay Minerals Society,<br />

Chantilly (Virginia, EEUU), 2007.<br />

3. R. Fernández-Saavedra, Materiales carbonosos nanoestructurados obtenidos en sólidos porosos para aplicaciones<br />

como electrodos de dispositivos electroquímicos, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong>, <strong>Madrid</strong> 2007.<br />

Proyectos: MAT2006-03356; S-0505/MAT/0027.<br />

133


Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. Functionalized carbon-silicates from caramelsepiolite<br />

nanocomposites.<br />

Gómez-Avilés, A.; Darder, M.; Aranda, P.; Ruiz-Hitzky, E.<br />

Angew. Chem. Int. Ed. 46, 923-925 (2007).<br />

2. Bionanocomposites: a new concept <strong>of</strong> ecological,<br />

bioinspired, and functional hybrid materials.<br />

Darder, M.; Aranda, P.; Ruiz-Hitzky, E.<br />

Adv. Mater. 19, 1309-1319 (2007).<br />

3. Poly(vinyl alcohol) scaffolds with tailored<br />

morphologies for drug delivery and controlled<br />

release.<br />

Gutierrez, M.C.; Garcia-Carvajal, Z.Y.; Jobbagy, M.;<br />

Yuste, L.; Rojo, F.; Ferrer, M.L.; del Monte, F.<br />

Adv. Funct. Mater. 17, 3505-3513 (2007).<br />

4. Hydrogel Scaffolds with immobilized bacteria for<br />

3D cultures.<br />

Gutierrez, M.C.; Garcia-Carvajal, Z.Y.; Jobbagy, M.;<br />

Yuste, L.; Rojo, F.; Abrusci, C.; Catalina, F.; del Monte,<br />

F.; Ferrer, M.L.<br />

Chem. Mater. 19, 1968-1973 (2007).<br />

5. Biocompatibility <strong>of</strong> MWCNT scaffolds for<br />

immobilization and proliferation <strong>of</strong> E. coli.<br />

Gutierrez, M.C.; Garcia-Carvajal, Z.Y.; Hortigüela, M.J.;<br />

Yuste, L.; Rojo, F.; Ferrer, M. L.; del Monte, F.<br />

J. Mater. Chem. 17, 2992-2995 (2007).<br />

6. Novel magnetic organic-inorganic<br />

nanostructured materials.<br />

Burgos-Asperilla, L.; Darder, M.; Aranda, P.; Vázquez,<br />

L.; Vázquez, M.; Ruiz-Hitzky, E.<br />

J. Mater. Chem. 17, 4233-4238 (2007).<br />

7. Fluorescence study <strong>of</strong> the fluidity and<br />

cooperativity <strong>of</strong> the phase transitions <strong>of</strong> zwiterionic<br />

and anionic liposomes confined in sol-gel glasses.<br />

Esquembre, R.; Ferrer, M.L.; Gutierrez, M.C.;<br />

Mallavia.R.; Mateo, C.R.<br />

J. Phys. Chem. B 111, 3665-3673 (2007).<br />

134<br />

8. Structure and dynamics <strong>of</strong> lysozyme<br />

encapsulated in a silica sol-gel matrix.<br />

Pastor, I.; Ferrer, M.L.; Lillo, M.P.; Gomez, J.; Mateo,<br />

C.R.<br />

J. Phys. Chem. B 111, 11603-11610 (2007).<br />

9. Large attractive depletion interactions in s<strong>of</strong>t<br />

repulsive-sphere binary mixtures.<br />

Cinacchi, G.; Martinez-Raton, Y.; Mederos, L.;<br />

Navascues, G.; Tani, A.; Velasco, E.<br />

J. Chem. Phys. 127, 214501 (2007).<br />

10. Surface elastic properties <strong>of</strong> Ti alloys modified<br />

for medical implants: A force spectroscopy study.<br />

Munuera, C.; Matzelle, T.R.; Kruse, N.; López, M.F.;<br />

Gutiérrez, A.; Jiménez, J.A.; Ocal, C.; .<br />

Acta Biomater. 3, 113-119 (2007).<br />

11. Hybrid titania-aminosilane platforms evaluated<br />

with human mesenchymal stem cells.<br />

Manso-Silván, M.; Rodríguez-Navas, C.; Arroyo-<br />

Hernández, M.; López-Elvira, E.; Gago, R.; Vázquez,<br />

L.; Agulló-Rueda, F.; Climent, A.; Martínez-Duart, J.M.;<br />

García-Ruiz, P.<br />

J. Biomed. Mater. Res. B 83B, 232-239 (2007).<br />

12. Surface analisis <strong>of</strong> NBR and HNBR elastomers<br />

modified with different plasma treatments.<br />

Martínez, L.; Álvarez, L.; Huttel, Y.; Méndez, J.; Román,<br />

E.; Vanhulsel, A.; Verheyde, B.; Jacobs, R.<br />

Vacuum 81, 1489-1492 (2007).<br />

13. Binary mixtures <strong>of</strong> hard rods: A short account.<br />

Cinacchi, G.; Martinez-Raton, Y.; Mederos, L.; Velasco, E.<br />

Mol. Cryst. Liq. Cryst. 465, 121-132 (2007).<br />

Artículos en revistas no incluidas en ‘<strong>Science</strong> Citation Index’<br />

Papers in non ‘<strong>Science</strong> Citation Index’ journals<br />

1. Sepiolita: materia prima y materiales<br />

avanzados.<br />

Ruiz-Hitzky, E.; Leguey, S.; Álvarez, A.<br />

on-line, pagina web de Madri+d (http://www.<br />

madrimasd.org/informacionIdi/) 1-6 (2007).<br />

2. Bio-nanocomposites: nuevos materiales<br />

ecológicos, biocompatibles y funcionales.<br />

Darder, M.; Aranda, P.; Ruiz-Hitzky, E.<br />

Anales de Química 103, 21-29 (2007).


Artículos o Capítulos en Publicaciones Colectivas<br />

Papers or Chapters in Collective Works<br />

1. Polymer and biopolymer-layered solid<br />

nanocomposites: organic-inorganic assembling in<br />

two-dimensional hybrid systems.<br />

Ruiz-Hitzky, E.; Aranda, P.; Darder, M.<br />

Bottom-up Nan<strong>of</strong>abrication: Supramolecules, Self-<br />

Assemblies, and Organized Films, (2007).<br />

Ariga, K.; Nalga, H.S. (Eds.). American Sci. Pub.<br />

Stevenson Rancha, California, Estados Unidos.<br />

2. An Introduction to bio-nanohybrid materials.<br />

Ruiz-Hitzky, E.; Darder, M.; Aranda, P.<br />

Bio-Inorganic Hybrid <strong>Materials</strong>, 1-40 (2007).<br />

Ruiz-Hitzky, E.; Ariga, K.; Lvov; Y. (Eds.). Wiley-VCH.<br />

Weinheim, Alemania.<br />

Libros<br />

Books<br />

Bio-Inorganic Hybrid <strong>Materials</strong>.<br />

Ruiz-Hitzky, E.; Ariga, K.; Lvov; Y. (Eds.).<br />

503 pp (2007). Wiley-VCH. Weinheim, Alemania.<br />

3. Bionanocomposites based on clay minerals.<br />

Darder, M.; Ruiz-Hitzky, E.<br />

Clay-Based Polymer Nanocomposite 15, 233-257<br />

(2007).<br />

Clay Minerals Society Workshop Lectures Series.<br />

Carrado, K.A.; Bergaya, F. (Eds.). The Clay Minerals<br />

Society. Chantilly (Virginia), EEUU.<br />

4. Conducting polymer-clays and solid electrolytes.<br />

Aranda, P.<br />

Clay-Based Polymer Nanocomposites 14, 171-196<br />

(2007).<br />

Clay Minerals Society Workshop Lectures Series.<br />

Carrado, K.A.; Bergaya, F. (Eds.). The Clay Minerals<br />

Society. Chantilly (Virginia), EEUU.<br />

135


5.<br />

Nanomateriales, Nanociencia y<br />

Nanotecnología<br />

Nanomaterials, Nanoscience and<br />

Nanotechnology


1. Aplicaciones espaciales de materiales<br />

avanzados: efecto multipactor y fenómenos<br />

de carga espacial.<br />

Los recubrimientos utilizados para inhibir el<br />

efecto Multipactor en los dispositivos RF en el espacio<br />

deben ser buenos conductores eléctricos para evitar<br />

pérdidas. Además deben poseer una emisión secundaria<br />

de electrones baja. Estos requerimientos se incumplen<br />

al exponer la superficie al aire. Los recubrimientos<br />

de TiN que poseen unas excelentes propiedades, al<br />

degradarse después de largas exposiciones al aire<br />

hacen imposible sus aplicaciones espaciales debido a la<br />

dificultad de aplicarle los tratamientos restauradores.<br />

El tratamiento de conversión del aluminio (Alodine) es<br />

generalmente utilizado para inhibir el efecto Multipactor.<br />

Se ha obtenido que materiales conductores con una<br />

adecuada morfología poseen cualidades superiores a<br />

las del Alodine: i) mayor umbral Multipactor, ii)menores<br />

pérdidas RF, iii) propiedades mecánicas iv) no requiere<br />

la utilizan elementos contaminantes.<br />

1. Space Applications <strong>of</strong> Advanced <strong>Materials</strong>.<br />

Multipactor effect and spacecraft<br />

charging phenomena.<br />

The coating used to reduce the Multipactor<br />

effect should have low electrical resistivity to avoid<br />

deterioration <strong>of</strong> the RF performance <strong>of</strong> the space<br />

devices. The requirements <strong>of</strong> low secondary emission<br />

and low surface resistance are in contradiction with<br />

surface stability in air. An adequate coating material<br />

found to date is titanium nitride (TiN) that dominates<br />

in other applications (different from space), in vacuum<br />

devices. The deterioration <strong>of</strong> its surface properties by<br />

long exposure to air is recovered by special treatments<br />

impossible or unpractical in space applications. As<br />

a consequence, the best coating found for these<br />

applications is a chromate conversion coating for<br />

aluminium alloys. However, its electrical conductivity<br />

is not sufficient for the ever increasing RF-performance<br />

requirements. We have obtained conductive materials<br />

with an adequate roughness that improves on those <strong>of</strong><br />

Alodine and aluminium alloy in four main properties: i)<br />

Multipactor breakdown performance, ii) RF performance,<br />

iii) mechanical / weight properties, and iv) avoids the<br />

use <strong>of</strong> any dangerous chemical.<br />

1. G. G. Fuentes, R. J. Rodríguez, M. García, L. Galán, I. Montero and J. L. de Segovia, spectroscopic investigations <strong>of</strong><br />

Cr, CrN and TICr anti-multipactor coatings grown by cathodic-arc reactive evaporation, Applied Surface <strong>Science</strong>, 253<br />

(2007) 7627–7631.<br />

2. I. Montero, S. H. Mohamed, M. García, L. Galán, D. Raboso, effect <strong>of</strong> surface reactions <strong>of</strong> low-energy carbon ions on<br />

the secondary electron emission <strong>of</strong> tin:o thin films, Journal <strong>of</strong> Applied Physics, 101 (2007) 113306-113312.<br />

Proyectos: CICYT, ESP2006-14282-C02-02. Investigador Principal: I. Montero.<br />

2. Arreglos magnéticos de nanohilos,<br />

nanotubos y nanohuecos en membranas<br />

anódicas de alúmina, titania y níquel.<br />

El estudio de nanoestructuras magnéticas<br />

ordenadas a largo alcance son de relevancia para<br />

su aplicación en sensores funcionales diversos y<br />

como medio de almacenamiento de información,<br />

independientemente de su interés desde un punto de<br />

vista básico relacionado con sus procesos de imanación,<br />

anisotropía e interacciones. En nuestro laboratorio se<br />

vienen fabricando dichos tipos de nanoestructuras<br />

mediante procesos de anodización, seguidos por otros<br />

de replica/antireplica involucrando electrodeposición,<br />

sputtering y prensado. En particular se estudian<br />

arreglos de nanohilos magnéticos en membranas de<br />

alúmina, de nanotubos en membranas de titania, y de<br />

nanohuecos en membranas de níquel. Así también, se<br />

estudian polímeros magnéticos nanoestructurados y<br />

membranas metálicas para estudios optomagnéticos.<br />

Las unidades nanométricas (nanohilos o nanohuecos)<br />

poseen dimensiones controlables, (diámetro de 15<br />

a 200nm) y constante de red de simetría hexagonal<br />

(65, 105 y 500nm.). El comportamiento magnético de<br />

los “arrays” de nanohilos es investigado mediante las<br />

técnicas de SQUID, VSM y MFM.<br />

2. Magnetic arrays <strong>of</strong> nanowires, nanotubes<br />

and nanoholes in anodic alumina,<br />

titania and niquel membranes.<br />

The fabrication <strong>of</strong> nanoscale structures has<br />

recently attracted much interest owing to their possible<br />

utility as functionalised systems and for magnetic<br />

recording. Composite magnetic nanostructures are<br />

fabricated by techniques involving anodization and<br />

subsequent electrodeposition, sputtering and pressing<br />

so, obtaining arrays <strong>of</strong> highly-ordered and denselypacked<br />

arrays <strong>of</strong> magnetic nanowires and nanoholes<br />

in anodic membranes. By this method one can get<br />

nanowires with different diameter (15 to 200nm.) and<br />

distance between nanopores (100 to 500nm.). The<br />

macroscopic magnetic behaviour <strong>of</strong> the nanowires<br />

array is investigated using the institute facilities like<br />

SQUID and VSM magnetometry and MFM.<br />

1. Fabricationa and Magnetic functionalization <strong>of</strong> cylindrical porous anodic alumina; R. Sanz, M. Hernandez-Velez, K.<br />

Pirota, J.L. Baldonedo and M. Vazquez, Small 3, (2007) 434.<br />

2. Ordered Ni nanohole arrays with engineered geometrical aspects and magnetic anisotropy; D. Navas, M. Hernandez-<br />

Velez, M. Vázquez, W. Lee and K. Nielsch, Appl. Phys. Letter 90 (2007) 192501.<br />

3. Size effect and surface tension measurements in Ni and Co nanowires; K. Pirota, E. Silva, D. Zanchet, D. Navas, M.<br />

Vazquez, M. Hernandez-Velez and M. Knobel; Phys. Rev. B 76 (2007) 233410.<br />

Proyectos: 1.- “Nanosistemas magnéticos auto-organizados uni y bidimensionales” MAT2004-00150. 2.-<br />

“Nanoestructuras magnéticas ordenadas con aplicación en dispositivos biosensores optomagnéticos” Proyecto<br />

Intramural CSIC. 3.- Magnetotransporte en nano y microhilos magnéticos” MAT2007-65420-C02-01.<br />

139


3. Caracterización avanzada de sistemas<br />

en lámina delgada mediante GDOES.<br />

La técnica de GDOES ha resultado de gran<br />

ayuda para determinar la estructura y la composición<br />

de sistemas en lámina delgada con aplicaciones<br />

mecánicas, ópticas, biomédicas etc. Durante el último<br />

año hemos desarrollado nuevas técnicas para mejorar<br />

la cuantificación de un elemento tan importante y tan<br />

difícil de cuantificar como el nitrógeno. Los resultados<br />

fueron comparados con técnicas de RBS y XPS. Por otro<br />

lado, se desarrollo un modelo sencillo para simular<br />

perfiles de concentración de multicapas nanométricas<br />

comparando los resultados con experimentos realizados<br />

en sistemas de bicapas metálicas depositados en<br />

nuestro grupo mediante sputtering magnetrón.<br />

140<br />

3. Advanced characterisation <strong>of</strong> thin film<br />

coatings by GDOES.<br />

GDOES has proven to be a very useful technique<br />

to determine the structure and composition <strong>of</strong> coatings<br />

for mechanical, optical, biomedical, etc. applications.<br />

In the last year, we have developed new techniques to<br />

quantify an essential element as nitrogen. The results<br />

were compared with those obtained with RBS and XPS<br />

techniques. Moreover, we have developed a very simple<br />

model to simulate composition pr<strong>of</strong>iles on nanometric<br />

multilayers, comparing the results with experimental<br />

data on metal bilayers deposited in our group by means<br />

<strong>of</strong> sputtering magnetron.<br />

1. R. Escobar Galindo, E. Forniés, R. Gago, J.M. Albella. Calibration <strong>of</strong> nitrogen content for GDOES depth pr<strong>of</strong>iling <strong>of</strong><br />

complex nitride coatings. Journal <strong>of</strong> Analytical Atomic Spectrometry 22, 12 (2007) 1512-1516.<br />

2. R. Escobar Galindo, J.M. Albella. Modelling <strong>of</strong> GDOES depth pr<strong>of</strong>iles <strong>of</strong> metal multilayer coatings. En prensa,<br />

Spectrochimica Acta B.<br />

4. Caracterización de nanoestructuras<br />

mediante microscopía de campo cercano.<br />

En la actualidad la Microscopía de Fuerzas<br />

Atómicas (Scanning Probe Microscopy, SPM) es<br />

considerada como una técnica versátil y de gran interés<br />

en la caracterización de dispositivos con interés en el<br />

campo de la Nanociencia y la Nanotecnología. Con<br />

estas técnicas hemos caracterizado la morfología de<br />

superficies nanoporosas crecidas por electrodeposición,<br />

las propiedades mecánicas de superficies metálicas<br />

(en particular los primeros estadios de la plasticidad)<br />

y las propiedades magnéticas (mediante Microscopía<br />

de Fuerzas Magnéticas) de nanoestructuras crecidas<br />

por nanolitografía o técnicas basadas en métodos<br />

“desde abajo hacia arriba”. Se ha hecho además un<br />

esfuerzo importante en el desarrollo de un nuevo MFM<br />

que permite aplicar campos magnéticos in situ de<br />

manera que es posible estudiar procesos de inversión<br />

de imanación de elementos nanométricos de forma<br />

individual.<br />

4. Characterization <strong>of</strong> nanostructures by<br />

Scanning Probe Microscopy.<br />

Nowadays, the Scanning Probe Microscopy<br />

(SPM) reveals as a useful technique to characterize a<br />

variety <strong>of</strong> properties in systems <strong>of</strong> interest in Nanoscience<br />

and Nanotechnology. SPM techniques have been<br />

used to characterize the morphology <strong>of</strong> nanoporous<br />

surfaces growth by electrochemical techniques, the<br />

mechanical properties <strong>of</strong> surfaces in the nanoscale (in<br />

particular, the onset <strong>of</strong> plasticity in metals has been<br />

characterized) and the magnetic properties (by using<br />

the Magnetic Force Microscopy, MFM)<strong>of</strong> nanostructures<br />

fabricated by different methods: nanolithography and<br />

techniques based on “bottom-up” methods. In addition,<br />

a great effort was made to improve the MFM equipment<br />

in order to apply in situ magnetic field. This unique<br />

development allows us to study reversal magnetization<br />

process <strong>of</strong> individual nanoelements.<br />

1. Chen YuHang, Agustina Asenjo, Nuria Sánchez-Pastor, Lurdes Fernández-Díaz, Julio Gómez and Carlos M. Pina<br />

“Growth <strong>of</strong> BaxSr1-xSO4 nano-steps on barite (001) face” Surf. Sci. 601 (2) 381-389 (2007).<br />

2. M. Jaafar, R. Sanz, M. Vázquez and A. Asenjo, J. Jensen and K. Hjort, S. Flohrer, J. McCord and R. Schäfer “FePt thin<br />

film irradiated with high energy ions” Physica Status Solidi (a) 204 (6)1724-1730 (2007).<br />

3. J. Escrig, D. Altbir, M. Jaafar, D. Navas, A. Asenjo and M. Vázquez “Dependence fo remanence on the size and<br />

patterned domain structure <strong>of</strong> Ni nanowire arrays” Phys. Rev. B, 75, 184429 (2007).<br />

Proyectos: 1.-“Desarrollo de un Microscopio de Fuerzas Magnéticas en Alto Vacío para obtención de imágenes de<br />

disipación magnética de alta resolución, Importe 30k, Investigador Principal: Asenjo, A. 2.-“Procesos de imanación<br />

y transporte en nanoestructuras magnéticas”, NAN2004-09183-C10-04, Diciembre 2005-Diciembre 2008, Cuantía:<br />

72.450, Investigador responsable: Agustina Asenjo Barahona. 3.-“Fabricación por métodos “de abajo hacia arriba”<br />

de nanoestructuras magnéticas ordenadas” CAM 200660M046, Importe 36k, Investigador Principal: Asenjo, A.<br />

Investigadores: Badini G., Jacas A., Jaafar M.


5. Caracterización superficial de anatasas<br />

de tamaño nanométrico.<br />

Muestras de Anatasa con tamaño nanométrico,<br />

preparadas con métodos térmicos e hidrotermales, han<br />

sido estudiadas con RMN y RPE, para deducir la influencia<br />

que tienen los defectos superficiales en las propiedades<br />

fotocatalíticas de estos compuestos. En este estudio,<br />

fue observado que la naturaleza de los grupos OH<br />

superficiales cambia con los métodos de preparación<br />

de las muestras, aumentando la hidr<strong>of</strong>ilicidad de la<br />

anatasa cuando el tamaño de particula decrece. En<br />

muestras irradiadas con luz ultravioleta, los electrones<br />

fotogenerados son estabilizados como centros Ti 3+<br />

superficiales, o transferidos a la banda de conducción<br />

de estos óxidos. La estabilización de los huecos<br />

fotogenerados (radicales O - ) está favorecida por la<br />

presencia de agua debimente adsorbida. Este efecto<br />

es debido a la formación de especies H 3 O + a partir<br />

de grupos OH acidos, los cuales al ceder los protones<br />

permiten estabilizar los huecos formados.<br />

5. Surface characterization <strong>of</strong> nanocrystalline<br />

anatases.<br />

Anatases with cristal sizes <strong>of</strong> 6 and 11 nm,<br />

prepared by hydrthermal and thermal treatments <strong>of</strong> an<br />

amorphous precursor, were investigated with NMR and<br />

EPR to deduce the influence <strong>of</strong> surface defects on the<br />

photo-catalytic behaviour <strong>of</strong> these samples. Different<br />

types <strong>of</strong> hydroxyl groups were detected in samples<br />

prepared with these two methods, increasing the<br />

hydrophylic character <strong>of</strong> samples as the particle size<br />

decreases. In UV irradiated samples, photogenerated<br />

electrons can be estabilized as surface Ti 3+ centres or<br />

transferred to the conduction band <strong>of</strong> samples. The<br />

estabilization <strong>of</strong> photogenerated holes as O - radicals is<br />

favoured by weakly adsorbed water. This effect has been<br />

attributed to the formation <strong>of</strong> H 3 O + species by acidic<br />

groups; the proton loss favouring the estabilization <strong>of</strong><br />

formed holes at bridging oxygens.<br />

1. J. Soria, J. Sanz, I. Sobrados, J.M. Coronado, A.J. Maira, M.D. Hernandez-Alonso, F. Fresno., J. Phys. Chem, 111,<br />

10590-10596 (2007).<br />

2. J. Soria, J. Sanz, I. Sobrados, J.M. Coronado, F. Fresno. M.D. Hernandez-Alonso, Catalisis Today, 129, 240-246<br />

(2007).<br />

6. Crecimiento MBE y caracterización de<br />

superredes InGaAs/GaAs auto-organizadas<br />

sobre sustratos GaAs(110) nanoestructurados.<br />

Las nanoestructuras semiconductoras basadas<br />

en aleaciones InGaAs crecidas en la orientación (110)<br />

se perfilan como uno de los principales candidatos<br />

para la fabricación de una nueva generación de<br />

dispositivos espintrónicos, tales como los transistores<br />

de un solo electrón utilizables en computación cuántica.<br />

Utilizando como plantilla de crecimiento sustratos<br />

de GaAs(110) nanoestructuradas con periodicidades<br />

laterales comprendidas entre 15 y 200 nm a lo largo<br />

distintas orientaciones cristalográficas se han obtenido<br />

por MBE convencional y MBE asistido con H atómico<br />

una amplia variedad de heteroestructuras basadas en<br />

superredes 10x(30Å)InGaAs/(20Å)GaAs confinadas<br />

en dos (QWR)o en tres dimensiones (QD). En dichas<br />

nanoestructuras se está investigando la influencia de<br />

los principales parámetros de crecimiento, la acción<br />

surfactante del H y las etapas de recocido anteriores<br />

y posteriores a la epitaxia de la superred tanto en el<br />

grado de auto-organización vertical y lateral alcanzado,<br />

que se determina a través del análisis cuantitativo por<br />

AFM y HRTEM, como en sus propiedades ópticas que,<br />

a su vez, se estudian mediante fotoluminiscencia de<br />

excitación (PLE)a bajas temperaturas y espectroscopía<br />

Raman.<br />

6. MBE growth and characterization <strong>of</strong><br />

self-organized InGaAs/GaAs superlattices<br />

on GaAs(110) nanotemplates.<br />

InGaAs-based nanostructures hold promise<br />

as non-magnetic semiconducting materials to be<br />

used in a new generation <strong>of</strong> spintronic devices, i.e.,<br />

single electron transistors for quantum computing.<br />

By using self-organized GaAs(110) substrates with<br />

lateral periods between 15 and 200 nm along different<br />

crystallographic directions as deposition templates,<br />

we have grown by MBE and H-assisted MBE a wide<br />

range <strong>of</strong> nanostructured 10x(30Å)InGaAs/(20Å)GaAs<br />

superlattices with quantum confinement in 2D (QWR)<br />

or 3D(QD). We are investigating the effect <strong>of</strong> growth<br />

parameters, annealing steps and the surfactant action<br />

<strong>of</strong> atomic H during the deposition <strong>of</strong> the superlattice<br />

structures on both the vertical and lateral selforganization<br />

achieved, which we analyze quantitatively<br />

by AFM and HRTEM, and on their optical properties,<br />

which in turn are studied by low-temperature PLE and<br />

Raman spectroscopy measurements.<br />

1. L. Díez-Merino, P. Tejedor and M.L. Crespillo. Advances in Space Research 40 (2007) 704-707.<br />

2. M. L. Crespillo and P. Tejedor in Physics <strong>of</strong> Semiconductors, vol. 893, W. Jantsch and F. Schäffler (Eds.), Springer,<br />

Vienna 2007, pp.105-106.<br />

Proyectos:<br />

1. Epitaxia selectiva de semiconductores III-V asistida con hidrógeno atómico sobre superficies nanoestructuradas<br />

para su aplicación en transistores no- planares de nueva generación (TEC2007-66955/MIC). Periodo: 1/10/2007 -<br />

30/9/2010. Importe total : 126.082, Investigador principal: Tejedor Jorge, P.<br />

HU2006-0022.<br />

141


7. Estructura atómica de superficies y<br />

sistemas nanométricos.<br />

La superficie de un material sólido presenta<br />

una estructura atómica diferente a la del volumen<br />

como consecuencia de las diferentes condiciones<br />

físico-químicas originadas por la baja dimensionalidad.<br />

Como consecuencia, los átomos de las últimas<br />

capas experimentan procesos de relajación que<br />

llevan a la formación de grandes reconstrucciones<br />

produciéndose variaciones en sus posiciones con<br />

respecto a las observadas en el volumen. En esta línea<br />

de investigación, combinamos técnicas experimentales<br />

y métodos teóricos, para estudiar tanto la terminación<br />

superficial como las nuevas propiedades electrónicas<br />

que surgen por la reducción de la dimensionalidad en<br />

la superficie. De esta manera, se realizó un estudio de<br />

la reconstrucción 1x2 generada a elevada temperatura<br />

en la cara (110) del TiO 2 que es el soporte mas usado<br />

en catálisis. Se combinaron estudios experimentales de<br />

LEED I-V y de STM en condiciones de ultra alto vacío con<br />

cálculos teóricos para obtener la estructura atómica de<br />

la superficie [1].<br />

142<br />

7. Atomic structure <strong>of</strong> surfaces and nanometric<br />

systems.<br />

The surface atomic structure <strong>of</strong> solid materials<br />

is different to that <strong>of</strong> the bulk as a consequence <strong>of</strong><br />

different surface physic-chemical conditions arising<br />

from its low dimensionality. The outermost atomic<br />

layers present relaxation and reconstruction processes,<br />

which could induce to an adjustment <strong>of</strong> the atomic<br />

positions with respect to the bulk sites. By means<br />

<strong>of</strong> a combination <strong>of</strong> experimental techniques and<br />

theoretical methods, it is possible to determine the<br />

surface termination and the new properties emerging<br />

from the dimensionality reduction at the surface<br />

region. We have investigated TiO 2 , which is the most<br />

used substrate in catalysis. The TiO 2 (110) face exhibits<br />

a 1x2 reconstruction upon annealing. Thus, by using<br />

a combination <strong>of</strong> experimental techniques (LEED-IV<br />

and STM) and theoretical calculations it was possible<br />

to determine the atomic position <strong>of</strong> the surface atoms<br />

[1].<br />

1. M. Blanco-Rey, J. Abad, C. Rogero, J. Méndez, M. F. López, E. Román, J. A. Martín-Gago, P. L. de Andrés, “LEED-IV<br />

study <strong>of</strong> the rutile TiO 2 (110)-1x2 surface with a Ti-interstitial added-row reconstruction”, Phys. Rev. B, 75 (2007)<br />

081402(R).<br />

Proyectos: MAT2005-3866; Consolider-Ingenio 2007 “Nanoselect”.<br />

8. Estudio de biomoléculas por AFM.<br />

Hemos estudiado por AFM la morfología<br />

resultante de la adsorción directa de una monocapa<br />

de colesterol oxidasa sobre superficies de oro y<br />

la obtenida tras la adsorción, a través de una unión<br />

covalente, de una monocapa de esta misma proteína<br />

sobre sustratos de oro funcionalizados con una<br />

monocapa de tiol DTSP. Ambos sistemas dan lugar a<br />

un recubrimiento muy homogéneo, más compactado<br />

en la deposición sobre DTSP+Au, con tamaños laterales<br />

de la proteína del orden de 7-8 nm. Estos resultados<br />

han sido complementados con los obtenidos por otras<br />

técnicas (QCM y SECM) para caracterizar su respuesta<br />

como biosensor. Además, hemos estudiado por AFM<br />

las propiedades nanomecánicas de la proteína lactato<br />

oxidasa tanto depositada sobre superficies de oro<br />

como de mica. Mediante experimentos de indentación,<br />

en el rango de 1 nm, hemos caracterizado su respuesta<br />

mecánica considerando tanto una geometría de punta<br />

cónica como esférica, obteniendo el módulo de Young<br />

de la proteína.<br />

1. A. Parra et al.; Langmuir 23 (2007) 2747.<br />

2. A. Parra et al.; Anal. Bioanal. Chem. 388 (2007) 1059.<br />

3. A. Parra et al.; Sensors & Actuators B 124 (2007) 30.<br />

Proyectos: FIS2006-12253-C06-03.<br />

8. AFM study <strong>of</strong> biomolecules.<br />

We have studied by AFM the resulting<br />

morphology obtained after direct adsorption <strong>of</strong> one<br />

monolayer <strong>of</strong> cholesterol oxidase protein on bare<br />

gold surfaces as well as that obtained after covalently<br />

bonding it to a DTSP monolayer thiol-functionalized<br />

Au surface. Both systems show a rather honogeneous<br />

coverage, more compact for the second case, with lateral<br />

protein sizes in the 7-8 nm range. These data have<br />

been complemented with those obtained by QCM and<br />

SECM in order to assess their response as biosensors.<br />

Besides, we have studied by AFM the nanomechanical<br />

properties <strong>of</strong> lactate oxidase protein deposited on both<br />

Au and mica substrates. By performing indentation<br />

experiments, in the 1 nm range, we have characterized<br />

its mechanical response. We have considered both<br />

spherical and conical tip indenter geometries to obtain<br />

the protein Young’s modulus.


9. Hilos cuánticos de silicio auto-organizados<br />

en Ag(110).<br />

En la búsqueda de componentes electrónicos<br />

en la nanoescala, se cree que las estructuras cuánticas<br />

unidimensional pueden desempeñar un papel<br />

fundamental. Considerando el importante papel del<br />

silicio en microelectrónica y el potencial de efectos de<br />

tamaño cuántico en dispositivos basados en silicio los<br />

nano hilos (NWs) de silicio han atraído un considerable<br />

interés. Sin embargo, existen aspectos experimentales<br />

difíciles de controlar, como el tamaño o alinearlos de<br />

una forma bien definida. Nuestro grupo ha crecido NWs<br />

de silicio sobre un cristal Ag(110). Todos los NWs tienen<br />

la misma orientación y anchura de 1.6nm equivalente<br />

a dos átomos; pudiendo en cambio alcanzar cientos<br />

de nanómetros en longitud. Sorprendentemente, estos<br />

NWs presentan estados electrónicos cuantizados, que<br />

dispersan 1D en la banda valencia, mientras que los<br />

niveles pr<strong>of</strong>undos muestran que los NWs presentan una<br />

estructura atómica idéntica y muy perfecta con sólo<br />

dos entornos de silicio diferenciados. De ahí, esta serie<br />

de NWs pueda tener impacto, no sólo en electrónica,<br />

sino también en otras disciplinas.<br />

9. Self-aligned silicon quantum wires on<br />

Ag(110).<br />

In the quest for electronics on the nanoscale,<br />

one-dimensional (1D) quantum structures are expected<br />

to play a key role. Given the central role <strong>of</strong> silicon in<br />

microelectronics and the potential occurrence <strong>of</strong><br />

quantum size effects in silicon-based devices, silicon<br />

NWs have attracted considerable interest. However,<br />

with respect to procedures used, producing Si NWs<br />

with controlled sizes is far from being trivial and<br />

aligning them in a well-ordered fashion, a crucial issue,<br />

is another problem. We have succeeded in growing a<br />

massively parallel assembly <strong>of</strong> straight silicon NWs on<br />

a clean, (110) silver surface. All NWs have the same<br />

orientation and characteristic narrow width <strong>of</strong> 1.6nm<br />

and are two-atom thick; they reach eventually hundreds<br />

<strong>of</strong> nanometers in length. Strikingly, this ensemble<br />

displays quantized electronic states with a 1D dispersion<br />

in valence band photoemission, while high-resolution<br />

core level spectroscopy demonstrates that all individual<br />

NWs within the assembly have an identical and highly<br />

perfect atomic structure which comprises two and only<br />

two distinct silicon environments. Hence, this nanowire<br />

array provides a novel, simple and atomically precise<br />

macroscopic template that may impact, not only future<br />

electronics, but and also a wide range <strong>of</strong> fields.<br />

1. M.A. Valbuena, J. Avila, M.E. Dávila, C. Leandri, B. Aufray, G. Le Lay and M.C. Asensio, Applied Surface <strong>Science</strong>, 254,<br />

p-50-54 (2007).<br />

Proyecto: MAT2006-13796.<br />

10. Imágenes AFM en modo “jumping” de<br />

biomoléculas utilizando la fuerza eléctrica<br />

repulsiva de doble capa.<br />

Presentamos un método para obtener imágenes<br />

de biomoléculas individuales en medio acuoso mediante<br />

AFM sin que se establezca ningún contacto mecánico<br />

entre la punta y la muestra. Funciona situando la fuerza<br />

de control en la curva de repulsión eléctrica de la doble<br />

capa justo antes de que se produzca la inestabilidad<br />

mecánica. Utilizamos el modo de operación “jumping”,<br />

donde la referencia se controla en cada punto de la<br />

imagen con lo que se consigue una imagen estable<br />

durante varias horas. Esta es una condición necesaria<br />

para que el método sea operativo, sino la punta puede<br />

caer en contacto en un tiempo corto. Aplicamos el<br />

método para tomar imágenes de moléculas individuales<br />

de la proteína avidina depositada sobre mica exfoliada.<br />

Además, usamos de forma tentativa, la dependencia<br />

de la altura de las moléculas de avidina en función<br />

de la concentración de iones, debida a diferencias de<br />

densidad superficial de carga entre la avidina y la mica,<br />

para deducir valores relativos de estas magnitudes.<br />

1. J Sotres, A Lostao, C Gómez-Moreno, AM Baró, Ultramicroscopy 107 (2007) 1207.<br />

Proyectos: NAN2004-09183-C10 MEC.<br />

10. Jumping mode AFM imaging <strong>of</strong><br />

biomolecules in the repulsive electrical<br />

double layer.<br />

We present a method to image single<br />

biomolecules in aqueous media by AFM without<br />

establishing any mechanical contact between the tip<br />

and the sample. It works by placing the feedback set<br />

point in the repulsive electrical double-layer curve<br />

just before the mechanical instability occurs. We use<br />

the jumping operation mode, where the set point is<br />

controlled at every image point and a stable imaging is<br />

achieved for several hours. This is a necessary condition<br />

for this method to be operative, otherwise the tip can<br />

fall in contact in a short time. The method is applied<br />

to image single-avidin protein molecules deposited on<br />

cleaved mica. In addition, the dependence <strong>of</strong> the height<br />

<strong>of</strong> avidin molecules as a function <strong>of</strong> ion concentration,<br />

due to differences in surface charge density <strong>of</strong> mica<br />

and avidin, is tentatively used to deduce relative values<br />

<strong>of</strong> these quantities.<br />

143


11. Mecanismo de formación de nanoestructuras<br />

de silicio asistida por metano.<br />

Se ha estudiado el proceso de formación de<br />

nanohilos de SiO2 y nanocables SiC/SiO x ó SiC/a:C<br />

por CVD catalítico asistido por metano, a 950ºC. En<br />

todos los casos, se ha utilizado como sustrato una<br />

oblea de silicio recubierta con una capa delgada de<br />

Ni (5 nm). El proceso de crecimiento se ajusta a un<br />

mecanismo V-L-S (vapor-líquido-sólido) en el que la<br />

especie gaseosa precursora de estas nanoestructuras<br />

es la especie SiO resultante de la reducción del óxido<br />

de silicio (SiO 2 ) formado previamente en el sustrato<br />

por efecto del oxígeno residual. De acuerdo con los<br />

resultados obtenidos, el factor determinante del tipo de<br />

nanoestructura que se forma (nanohilo ó nanocables)<br />

es la relación entre la concentración de especies SiO<br />

y C c , éste último procedente de la descomposición<br />

catalítica del metano. Así, cuando la relación [SiO]/<br />

[C c ]~2 se forman preferentemente nanocables SiC/<br />

SiO 2 , al disminuir esta relación se inicia la formación<br />

de nanohilos de SiO 2 y finalmente para relaciones<br />

inferiores a 0.4 se obtienen mayoritariamente<br />

nanocables SiC/a:C.<br />

144<br />

11. Mechanism <strong>of</strong> the growth <strong>of</strong> silicon<br />

based nanostructures assisted by methane.<br />

We have studied the growth process <strong>of</strong> silica<br />

nanowires, SiC/SiO 2 or SiC/a:C nanocables by methane<br />

assisted catalytic CVD at 950ºC. A silicon wafer covered<br />

by a sputtered nickel thin layer (5 nm) has been always<br />

used as substrate. The growth process fits well for a VLS<br />

(vapour-liquid-solid) mechanism, where the precursor<br />

gas species is SiO(g), coming from the reduction <strong>of</strong><br />

the silicon oxide, previously formed on the substrate<br />

surface by the residual oxygen. According to our results,<br />

the main factor determining the formation <strong>of</strong> one or<br />

another nanostructure (nanowires or nanocables) is<br />

the concentration ratio [SiO]/[C c ], where C c represents<br />

the carbon coming from the catalytic decomposition <strong>of</strong><br />

methane close to the surface nickel particles. As the<br />

[SiO]/[C c ] ratio is close to 2, SiC/SiO 2 nanocables are<br />

preferentially formed, after diminishing the ratio, , silica<br />

nanowires begin to grow and finally for ratios below<br />

0.4 the resultant nanostructures are mainly SiC/a:C<br />

nanocables.<br />

1. E. López-Camacho, M.Fernández, C. Gómez-Aleixandre “Influence <strong>of</strong> Different Atmospheres on the Growth by CVD<br />

<strong>of</strong> Silicon Based Nanostructures” (aceptado J:Nanos NanoTech).<br />

2. E. López-Camacho, M.Fernández, C. Gómez-Aleixandre “Key role <strong>of</strong> the hydrogen in the growth <strong>of</strong> SiC/SiO 2<br />

nanocables”” (enviado a Nanotechnology).<br />

Proyectos: Proyecto MEC (MAT2006 -13006-C02-01/) “ Síntesis por Técnicas CVD de Nanocomposites de Base de<br />

Carbono para Recubrimientos Mecánicos y Biomédicos.<br />

12. Modelización cinética de plasmas de<br />

acetileno/argón utilizados en la síntesis<br />

de materiales nanoestructurados de<br />

carbono.<br />

El trabajo realizado se ha centrado en la<br />

modelización cinética de la química de no equilibrio de<br />

los plasmas de radi<strong>of</strong>recuencia (13.56 MHz) producidos a<br />

baja presión (0.1mbar–1mbar) y temperatura constante<br />

(T=400K). Además del análisis de la composición y<br />

propiedades de los plasmas, habitualmente utilizados<br />

para la síntesis de materiales nanoestructurados, una<br />

gran parte de los esfuerzos desarrollados en este<br />

estudio se han centrado en la caracterización de las<br />

capas de carbono con nanopartículas de carbono<br />

embebidas. Se ha estudiado el proceso de formación de<br />

nanopartículas de carbono embebidas en el depósito de<br />

carbono amorfo mediante la producción de plasmas de<br />

mezclas gaseosas Ar/H 2 (4%)/C 2 H 2 en descargas de RF a<br />

0.1 Torr y 300 W y utilizando bajas concentraciones de<br />

acetileno (


13. Moléculas orgánicas y biológicas<br />

sobre superficies.<br />

El estudio de la interacción de distintas<br />

moléculas orgánicas y biomoléculas con las superficies<br />

de materiales es un tema de gran importancia en<br />

nanociencia y nanotecnología, por ejemplo en el diseño<br />

y fabricación de sensores y biosensores. Nosotros<br />

pretendemos modelizar y comprender estos procesos<br />

mediante el estudio de la adsorción controlada de<br />

moléculas sobre superficies. Así buscamos una<br />

descripción estructural que nos permita determinar<br />

la geometría y el sitio de adsorción de la molécula, y<br />

relacionar este con la modificación de las propiedades<br />

electrónicas del material. Hasta ahora estudiábamos<br />

la adsorción molecular dentro de equipos de vacío,<br />

recientemente hemos comenzado a estudiar la<br />

adsorción de moléculas dentro de una solución.<br />

En concreto hemos estudiado autoensamblado de<br />

alkanotioles sobre oro desde un ambiente líquido. Por<br />

otra parte estudiamos la inmobilización de cadenas de<br />

PNA (acido nucleico peptídico), con secuencia conocida,<br />

sobre Au, que presenten capacidad para reconocer<br />

DNA complementario. Las técnicas empleadas para<br />

su caracterización son de dos tipos, por una parte<br />

electroquímica mediante el voltamograma y por<br />

otra parte técnicas de análisis de superficies, como<br />

espectroscopía de fotoemisión (XPS) y microscopía<br />

túnel (STM), así como difracción de rayos X rasante o<br />

absorción de rayos X realizada in-situ, dentro de una<br />

celda electroquímica en el sincrotrón ESRF.<br />

13. Organic and bio molecules on surfaces.<br />

The study <strong>of</strong> the interaction <strong>of</strong> different<br />

organic molecules and bio-molecules with surfaces<br />

is <strong>of</strong> a great importance in nanoscience and for the<br />

designing <strong>of</strong> sensors and biosensors. Our objective<br />

is to model the molecular adsorption, desorption and<br />

reaction processes on well defined surfaces. Our studies<br />

are forwarded to find out the molecular structure and<br />

the electronic changes induced in the material for<br />

the presence <strong>of</strong> a molecular adsorbed layer. We have<br />

studied until now the adsorption process in vacuum<br />

environment. Recently, we have started to study the<br />

adsorption process from a solution. In particular we<br />

have studied S and alkenothiol layers on gold surfaces<br />

from a liquid environment. Furthermore, we have<br />

immobilized and characterized PNA molecules on gold<br />

surfaces in such a way that they maintain its capability<br />

for recognizing complementary DNA. We have used for<br />

its characterization both electrochemical and surface<br />

science related techniques, as cyclic voltammetry, X-Ray<br />

photoelectron spectroscopy (XPS), scanning tunneling<br />

microscopy (STM) and surface X-Ray diffraction and<br />

absorption performed in-situ, (liquid environment) at<br />

the synchrotron facility ESRF.<br />

1. Spectroscopic characterization <strong>of</strong> a DNA biosensor based on PNA self-assemabled monolayers. Mateo-Martí, E.;<br />

Briones, C.; Pradier, C.M.; Martín-Gago, J.A. Biosensors and bioelectronics, 22 1926-1932 (2007).<br />

2. Do peptide nucleic acids form self-assembled monolayers on pyrite surfaces? E. Mateo-Martí, C. Rogero, C. Briones<br />

y J.A. Martín-Gago. Surf. Sci. 601, 4195-4199 (2007).<br />

Proyectos: MAT2005-3866.<br />

14. Nanoestructuración de materiales<br />

orgánicos.<br />

En esta línea de investigación buscamos la<br />

formación de nanoestructuras orgánicas: redes de<br />

agregados cero-dimensionales (puntos orgánicos 0D)<br />

y cadenas orgánicas unidimensionales (1D), sobre<br />

superficies inorgánicas. Combinando material orgánico<br />

(PTCDA) con metales (hierro, cobalto) conseguimos<br />

inducir el crecimiento nanoestructurado de moléculas<br />

orgánicas. Variando las condiciones de crecimiento,<br />

formamos bien redes de agregados (puntos orgánicos)<br />

con tamaños de 4 a 6 nanómetros, o bien cadenas<br />

de moléculas de hasta cientos de nanómetros. Las<br />

técnicas que empleamos en la caracterización de estas<br />

nanoestructuras son la microscopía y espectroscopía<br />

de efecto túnel (STM/STS) y la fotoemisión (XPS, UPS).<br />

14. Nanostructuring organic materials.<br />

We study the formation <strong>of</strong> organic<br />

nanostructures: 0D organic nanodots arrays, and 1D<br />

organic chains, on inorganic substrates. Combining<br />

PTCDA molecules with metals (iron or cobalt) we can<br />

induce the organic material to grow in nanostructures.<br />

By changing the growth parameters we obtain either<br />

organic nanodots arrays, with 4-6nm wide aggregates,<br />

or molecular chains up to hundreds <strong>of</strong> nanometers<br />

long. We use scanning tunneling microscopy and<br />

spectroscopy (STM/STS) and photoemission (XPS, UPS)<br />

techniques.<br />

Proyectos: 1) MAT2005-3866, “Sistemas Moleculares Nanoestructurados”, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.<br />

Período: 2006-2009. Investigadores: J.A. Martín-Gago, M.F. López, J. Méndez, P. de Andrés, E. Román, J.L. Segovia, N.<br />

Nicoara, G. Otero, M. Blanco, R. Caillard; 2) 2006-6-OI-146, “Agregados metalo-orgánicos nanométricos: cadenas y<br />

puntos orgánicos”, Proyecto Intramural especial CSIC. Período: 2006-2007. Investigadores: J. Méndez, R. Caillard, G.<br />

Otero, J.A. Martín-Gago.<br />

145


15. Nanoestructuración de superficies<br />

mediante erosión iónica.<br />

El trabajo realizado tiene dos vertientes:<br />

experimental y teórica. En el primer campo nos<br />

centramos en estudiar la formación de patrones de<br />

nanopuntos en superficies de GaSb(001). El proceso<br />

de nanoestructuración se estudió in-situ mediante<br />

GISAXS. Estudiamos la evolución temporal del proceso<br />

en el rango de energías de 300-1200 eV. Observamos<br />

un proceso de aumento de la longitud característica<br />

del nanopatrón con el tiempo hasta que se alcanza un<br />

valor de saturación que escala con la energía empleada.<br />

También observamos que la distancia de correlación<br />

del nanopatrón es mayor a mayor energía. Los datos<br />

fueron corroborados, para los tiempos máximos de<br />

bombardeo, con los obtenidos por AFM. En segundo<br />

lugar, hemos usado los resultados experimentales<br />

obtenidos previamente sobre la nanoestructuración de<br />

superficies de Si(100) para contrastarlos con las teorías<br />

continuas existentes sobre la evolución morfológica de<br />

superficies sometidas a este tipo de procesos.<br />

1. O. PLantevin et al.; Appl. Phys. Lett. 91 (2007) 113105.<br />

2. R. Cuerno et al.; Eur. Phys. J. Special Topics 146 (2007) 427.<br />

3. M. Castro et al.; New Journal <strong>of</strong> Physics 9 (2007) 102.<br />

Proyectos: FIS2006-12253-C06-03.<br />

16. Nanopartículas de óxidos mixtos<br />

para pigmentos y tintas.<br />

El Grupo Sol-Gel del ICMM pretende, con la<br />

experiencia del Proyecto INCOREDEC (Tintas Resistentes<br />

a Altas Temperaturas para Sistemas de Impresión por<br />

Ordenador de Productos Acabados y Semiacabados),<br />

desarrollar la aplicación del método Sol-Gel para la<br />

preparación de nanopartículas de óxidos mixtos para<br />

pigmentos y tintas (inkjet). El objetivo de INCOREDEC<br />

radica en la preparación de tintas para impresión sobre<br />

superficies vítreas, cerámicas o metálicas mediante<br />

sistemas controlados por ordenador y a muy altas<br />

temperaturas (800-1100 °C) para ser utilizadas en<br />

aplicaciones decorativas de productos semiacabados.<br />

Estos materiales han de tener óptimas características<br />

mecánicas y químicas como adherencia y estabilidad<br />

frente a la radiación UV. El consorcio de INCOREDEC esta<br />

formado por: Coates Electrographics, una importante<br />

industria experta en manufacturación de tintas; Dmc2<br />

(Cerdec), un fabricante de pigmentos; Wiedenbach,<br />

líder en la fabricación de impresoras y equipamiento<br />

para impresión controlada; Philips, St Gobain, y Corus,<br />

los tres mayores usuarios finales de los materiales en<br />

desarrollo, además de dos centros de investigación:<br />

The Bristol University Colloid Centre para el estudio<br />

de las propiedades reológicas de las tintas (coloide<br />

química) y el ICMM-CSIC para el desarrollo de métodos<br />

Sol-Gel como alternativa para la preparación de nuevas<br />

tintas (nanopartículas y pigmentos). Actualmente, se<br />

continúa este trabajo con un desarrollo de tintas inkjet<br />

para una empresa del sector.<br />

146<br />

15. Surface nanopatterning by ion beam<br />

erosion.<br />

The work realized is two-folded: experimental<br />

and theoretical. First, we focused our interest in<br />

studying the nanodot pattern formation in GaSb(001)<br />

surfaces. The nanostructuring process was studied<br />

in-situ by GISAXS. We studied the temporal evolution<br />

<strong>of</strong> the process in the energy range <strong>of</strong> 300-1200 eV.<br />

We observe a coarsening <strong>of</strong> the pattern wavelength as<br />

the ion dose increases until a saturation value, which<br />

scales with the energy, is reached. Also, we observe<br />

that the correlation length <strong>of</strong> the pattern is larger for<br />

higher ion energies. These data were corroborated<br />

with those obtained by AFM for the longest irradiation<br />

times. Secondly, we have used our previous results on<br />

ion beam patterning <strong>of</strong> Si(100) surfaces to contrast<br />

them with the existing continuum theories on the<br />

morphological evolution <strong>of</strong> surface subjected to this<br />

kind <strong>of</strong> processes.<br />

16. Mixed oxide nanoparticles for pigments<br />

and inks.<br />

The Sol-Gel Group <strong>of</strong> the ICMM intend to<br />

use the experience <strong>of</strong> the INCOREDEC Project (High<br />

Temperature Inks and a Computerised, Reliable Printing<br />

System for Marking and Decoration <strong>of</strong> Products and<br />

Semi Finished Products), to develop the application <strong>of</strong><br />

the Sol-Gel method for the preparation <strong>of</strong> mixed oxides<br />

nanoparticles for pigments and inks (inkjet). The<br />

objectives <strong>of</strong> INCOREDEC are oriented to the preparation<br />

the ink-jet inks for printing on vitreous, metallic or<br />

ceramics surfaces by means <strong>of</strong> a computer controlled<br />

system at very high temperatures (800-1100° C) for<br />

the decoration and marking <strong>of</strong> semi-finished products.<br />

These materials need to have optimal mechanical and<br />

chemical properties such as adhesion and stability upon<br />

irradiation with UV-light. The INCOREDEC consortium<br />

is formed by: Coates Electrographics, an important<br />

industry with expertise in ink manufacturing; Dmc2<br />

(Cerdec), a pigment manufacturer; Wiedenbach, leader<br />

in the manufacture <strong>of</strong> printers and equipment for<br />

controlled printing; Philips, St Gobain, and Corus, the<br />

three greater end users <strong>of</strong> the resulting materials, in<br />

addition to two research centers: The Bristol University<br />

Colloid Centre for the study <strong>of</strong> the rheological properties<br />

<strong>of</strong> inks (colloid chemistry) and the ICMM-CSIC for the<br />

development <strong>of</strong> Sol-Gel methods as an alternative<br />

for the preparation <strong>of</strong> new inks (nanoparticles and<br />

pigments). The Sol-Gel Group is actually developing<br />

new inks for the ink industry.<br />

1. H. Cui, M. Zayat and D. Levy, “Controlled homogeneity <strong>of</strong> the precursor gel in the synthesis <strong>of</strong> SrTiO3 nanoparticles<br />

by an epoxide assisted sol–gel route”, J. Non-Cryst. Sol., 353, 1011-1016 (2007).<br />

2. H. Cui, M. Zayat and D. Levy, “Exfoliation-free Nanosheet Synthesis <strong>of</strong> Transition-metal Hydroxynitrate and Its<br />

Transformation to Oxide Particulate Nanosheet” Chem. Lett. 36(1), 144-145 (2006).<br />

3. H. Cui, M. Zayat and D. Levy, “Sol-Gel Synthesis <strong>of</strong> Nanoscaled Spinels Using Propylene Oxide as a Gelation Agent”,<br />

J. Sol-Gel Sci. Technol., (2005), 35, 175–181.<br />

4. M. Zayat and D. Levy, “Blue CoAl2O4 Particles Prepared by the Sol-Gel and Citrate-Gel Methods”, Chem. Mater.<br />

(2000), 12, 2763-2769.


17. Nanopartículas para incorporación en<br />

recubrimientos inorgánicos y poliméricos.<br />

Se ha estudiado la preparación de<br />

nanopartículas y su incorporación en recubrimientos<br />

inorgánicos y poliméricos, para producir sistemas<br />

nanocomposites en forma de lámina delgadas, con el<br />

fin de optimizar propiedades tribológicas (fricción y<br />

desgaste) y de humectabilidad de las superficies.<br />

18. Nanoparticles for incorporation in<br />

inorganic and polymeric coatings.<br />

We have studied the preparation <strong>of</strong><br />

nanoparticles and their incorporation into coatings<br />

(both inorganic and polymeric), aiming towards the<br />

optimization <strong>of</strong> the tribological properties (friction and<br />

wear) and wettability <strong>of</strong> surfaces.<br />

1. R. Torres, I. Caretti, R. Gago, Z. Martín, and I. Jiménez, Bonding structure <strong>of</strong> BCN nanopowders prepared by ball<br />

milling, Diamond. Relat. Mater. 16, 1450 (2007).<br />

2. M. Naffakh, Z. Martín, N. Fanegas, C. Marco, M. A. Gómez, and I. Jiménez, Influence <strong>of</strong> inorganic fullerene-like WS 2<br />

nanoparticles on the thermal behaviour <strong>of</strong> isotactic polypropylene. Journal <strong>of</strong> Polymer <strong>Science</strong> B: Polymer Physics 45,<br />

2309 (2007).<br />

3. N. Fanegas, M.A. Gómez, C. Marco, I. Jiménez and G. Ellis, Influence <strong>of</strong> a nucleating agent on the crystallization<br />

behaviour <strong>of</strong> isotactic polypropylene and elastomer blends, Polymer 48, 5324 (2007).<br />

Proyectos: FOREMOST (NMP3-CT-2005-515840). 6º Programa Marco Unión Europea.<br />

18. Optimización por dinámica molecular<br />

de nanoestructuras metálicas.<br />

Dentro de esta línea se analiza la formación de<br />

estructuras preferenciales en nanohilos o nanocontactos<br />

metálicos. La presencia de configuraciones “mágicas”<br />

de tipo electrónico o iónico es fundamental para<br />

conseguir que dichos hilos metálicos puedan ser<br />

usados como medio de transporte electrónico en<br />

futuros dispositivos. Mediante métodos de dinámica<br />

molecular se analiza la evolución de estos sistemas<br />

durante su ruptura y se intenta explicar los resultados<br />

experimentales (histogramas de la conductancia).<br />

Proyectos: MEC BFM2003-01167, MEC FIS2006-11170-C02-01<br />

18. Molecular dynamics optimisation <strong>of</strong><br />

metallic nanostructures.<br />

We study the appearance <strong>of</strong> high-stability<br />

structures in metallic nanocontacts and nanowires.<br />

These “magic” configurations present electronic or<br />

ionic character, and they are <strong>of</strong> fundamental interest<br />

to determine favorable nanowires configurations <strong>of</strong><br />

potential use in future nanoelectronics. Using Molecular<br />

Dynamics we analyze the nanowire evolution under<br />

stretching conditions, explaining the experimental<br />

conductance histograms.<br />

147


19. Películas nanoestructuradas de TiN<br />

obtenidas por sputtering magnetron.<br />

Se han continuado los trabajos iniciados el<br />

año anterior relativos a la preparación de películas<br />

nanoestructuradas de nitruro de titanio mediante la<br />

técnica de sputtering magnetrón reactivo a partir de<br />

substratos de alúmina nanoporosos obtenidos por<br />

oxidación anódica (NAAF).Se ha estudiado el efecto de<br />

las características del substrato nanoporoso (espesor,<br />

diámetro de los poros, distancia entre los poros) así<br />

como de los parámetros de deposición del proceso<br />

de deposición (potencia de los cátodos, distancia<br />

cátodo-substrato) en las características de las capas<br />

de TiN nanoestructuradas crecidas. De esta forma<br />

hemos demostrado que, eligiendo adecuadamente las<br />

características de los substratos y los parámetros del<br />

proceso de sputtering, podemos obtener nanotubos ó<br />

nanodots de TiN con las dimensiones manométricas<br />

deseadas.<br />

1. M.Camero, J.G.Buijnsters, R.Gago, I.Caretti, C.Gómez-Aleixandre, I. Jiménez “The effect <strong>of</strong> nitrogen incorporation on<br />

the bonding structure <strong>of</strong> hydrogenated carbon nitride films” J. Appl. Phys. 101, (2007) 063515.<br />

2. J.G. Buijnsters, M. Camero, L. Vázquez, F. Agulló-rueda, C. Gómez-Aleixandre and J.M. Albella “DC substrate bias<br />

effects on the physical properties <strong>of</strong> hydrogenated amorphous carbon films grown by Plasma Assisted Chemical<br />

Vapour Deposition” Vacuum 81, (2007) 1412-.<br />

3. J. M. Albella, I. Jiménez, C. Gómez-Aleixandre, A. Alberdi “<strong>Materials</strong> and vapour-phase techniques for the synthesis<br />

<strong>of</strong> ceramic coatings” Bol.Soc.Esp.Ceram.V. 46, (2007) 171-176.<br />

Proyectos: Proyecto MEC (MAT2006 -13006-C02-01/) “ Síntesis por Técnicas CVD de Nanocomposites de Base de<br />

Carbono para Recubrimientos Mecánicos y Biomédicos; Proyecto CENIT (CENIT-2007-2014) “Avances en recubrimientos<br />

tecnológicos para aplicaciones decorativas.<br />

148<br />

19. Functional nanostructured titanium<br />

nitride films obtained by magnetron<br />

sputtering.<br />

We have continued the work about the<br />

fabrication <strong>of</strong> Nanostructured TiN films by reactive<br />

sputtering magnetron using Nanoporous Anodic<br />

Alumina Films (NAAF) as substrates, which we begun<br />

to study in 2006.We have investigated the effect <strong>of</strong> the<br />

substrate characteristics (thickness, pore diameter,<br />

distance between pores) and the deposition process<br />

parameters (cathode power, sustrate-cathode distance)<br />

in the nanostructured TiN films characteristics. In this<br />

way, we have demonstrated that, choosing adequately<br />

the substrate characteristic and the sputtering<br />

parameters, we can obtain TiN nanotubes or TiN<br />

nanodots with the required nanometric dimensions.<br />

1. Navas, D; Sánchez, O; Asenjo, A; Jaafar, M; Baldonedo, J.L.; Vázquez, M; Hernández-Vélez, M. Nanotecnology, 18,<br />

165302(2007).<br />

20. Preparación de capas de carbono tipo<br />

fulereno con bajo coeficiente de fricción<br />

y alta dureza sobre diferentes sustratos:<br />

silicio, metal (Fe) y sustratos cerámicos.<br />

Se ha continuado con el estudio del proceso<br />

de preparación por ECR-CVD, a partir de mezclas de<br />

metano y argon de capas de carbono con estructura<br />

tipo fulereno. Aplicando una tensión bias umbral (-90<br />

voltios) al sustrato durante el proceso de deposición, se<br />

ha conseguido la formación de la estructura fulerénica<br />

en diferentes tipos de sustratos. Experimentalmente<br />

es necesario conseguir la aplicación homogénea de<br />

tensión continua al sustrato para obtener finalmente<br />

la formación de la capa de carbono nanoestructurada.<br />

Las muestras depositadas están siendo analizadas por<br />

técnicas de análisis y caracterización superficial (HRTEM,<br />

HRSEM, XANES, AFM, ERDA) para la determinación<br />

de su composición, tipos de enlace presentes y<br />

nanoestructura. Así mismo se están realizando<br />

medidas de microdureza por nanoindentación y de los<br />

coeficientes de fricción y desgaste para la evolución<br />

posterior del proceso.<br />

20. Preparation <strong>of</strong> hard fullerene-like<br />

carbon films with low friction coefficient<br />

on different types <strong>of</strong> substrates: silicon,<br />

metal (Fe) and ceramic.<br />

We have been studying the growth process <strong>of</strong><br />

fullerene-like carbon films by ECR-CVD using methane,<br />

argon as starting gases. The fullerene-like carbon<br />

coatings have been obtained on different types <strong>of</strong><br />

substrate, applying a threshold bias voltage <strong>of</strong> -90v.<br />

The homogeneous application <strong>of</strong> the continuous<br />

voltage to the substrate during the deposition process<br />

results essential for succeeding in the improvement<br />

<strong>of</strong> the tribological properties <strong>of</strong> the covered samples.<br />

Surface analytical and characterization techniques<br />

(HRTEM, HRSEM, XANES, AFM, ERDA) are being used for<br />

the compositional and nanostructural characterization<br />

as well as the determination <strong>of</strong> the type <strong>of</strong> bondings<br />

present in the material. In addition, the samples are<br />

being undergone to nanoindentation and pin-on-disk<br />

tests in order to evaluate the efficiency <strong>of</strong> the covering<br />

process.


21. Preparación de nanopartículas magnéticas<br />

con aplicaciones biomédicas.<br />

El objetivo principal ha sido generar materiales<br />

magnéticos nanoparticulados con la composición<br />

y propiedades (magnéticas, coloidales y químicas)<br />

adecuadas para ser utilizados en biotecnología tanto<br />

en aplicaciones in vitro (separación química) como<br />

en aplicaciones in vivo (imagen por resonancia y<br />

erradicación de tumores malignos). Para ello, se han<br />

desarrollado rutas sintéticas y de procesamiento<br />

coloidal novedosas que permiten un riguroso control<br />

microestructural de los materiales de interés. En<br />

concreto, se han utilizado métodos de síntesis<br />

basados en aerosoles (pirólisis térmica y por láser),<br />

microemulsiones y descomposición a alta temperatura<br />

de precursores orgánicos en presencia de surfactantes<br />

para la obtención de materiales de un tamaño y<br />

topología dados.<br />

21. Preparation <strong>of</strong> magnetic nanoparticles<br />

for biomedical applications.<br />

The aim <strong>of</strong> this work was to obtain<br />

nanoparticulate magnetic materials with adequate<br />

composition and properties (magnetic, colloidal and<br />

chemical) to be used in the biotechnology field in both<br />

in vitro (chemical separation) and in vivo applications<br />

(magnetic resonance imaging and suppression <strong>of</strong><br />

malignancy). For this purpose, we have developed<br />

state-<strong>of</strong>-the-art synthetic routes that allow a rigorous<br />

microstructural control. In particular, aerosol-assisted<br />

routes (laser and thermal pyrolysis) and those methods<br />

based on the use <strong>of</strong> microemulsions and the thermal<br />

decomposition <strong>of</strong> precursors in the presence <strong>of</strong><br />

surfactants were used to obtain materials in a reliable<br />

and predictable way.<br />

1. Y. Leconte et al. J. Colloid Interface <strong>Science</strong> 313, 511 (2007).<br />

1. P. Tartaj et al. J. Colloid Inter. Sci. 309, 68-71 (2007).<br />

3. A.B. Fuertes et al. Adv. Functional Mater. 17, 2321-2327 (2007).Highly Downloaded Article.<br />

Proyectos: Acción Estratégica Nanociencia y Nanotecnologia (NAN2004-08805-C04-01), Ministerio de Educación y<br />

Ciencia (MAT2005-03179), la Comunidad de <strong>Madrid</strong> (S-0505/MAT/0194), Guerbet (Paris).<br />

22. Recubrimientos con actividad óptica<br />

basados en dispersiones de nanopartículas<br />

(nanolambda).<br />

En este Proyecto, los Grupos del ICMS-CSIC,<br />

LOPES-INTA, CTN-UPV e ICMM-CSIC proponen el<br />

desarrollo de estructuras y materiales nanotecnológicos<br />

que, al ser integrados sobre elementos fotónicos, formen<br />

dispositivos cuya respuesta dependa de la longitud de<br />

onda de la luz (l, VIS, IR) con la que interaccionen. Para<br />

lograr respuestas selectivas a la l se trabajará tanto con<br />

materiales absorbentes, basados en nanopartículas<br />

(puntos cuánticos) y colorantes encapsulados en<br />

matrices transparentes (mediante técnicas de plasma<br />

y de Sol-Gel), así como con estructuras fotónicas<br />

bidimensionales. La investigación se centrará en<br />

sintetizar capas delgadas de matrices orgánicas<br />

e inorgánicas con microestructura nanométrica<br />

controlada que, por un lado incorporen colorantes (i.e.<br />

Rhodaminas, phtalocyaninas y porfirinas), y por el otro<br />

puntos cuánticos. Los dispositivos a conseguir con<br />

este proyecto son de dos clases: detectores insensibles<br />

al ángulo de detección (para comunicaciones ópticas<br />

difusas multiplexadas en l), y sensores de fibra<br />

óptica basados en nuevas técnicas de transducción.<br />

Ello permitirá su integración de dispositivos ópticos<br />

dotándoles de prestaciones muy optimizadas y<br />

superiores respecto a las de elementos equivalentes del<br />

mercado, y pretende resolver problemas tecnológicos<br />

como los planteados en las comunicaciones ópticas<br />

difusas multiplexadas en longitud de onda.<br />

22. Coatings with optical activity based<br />

on dispersions <strong>of</strong> nanoparticles (Nanolambda).<br />

This project proposes the development <strong>of</strong><br />

nanotechnological structures and materials that, by<br />

their integration onto photonic elements, give rise<br />

to devices with a wavelength (l) dependent response.<br />

The scope <strong>of</strong> action <strong>of</strong> these devices will be the visible<br />

and near infrared ranges. To get selectivity in the<br />

response according to l, work will be carried out to<br />

obtain absorbent materials, based in nanoparticles (i.e.<br />

quantum dots) and dyes encapsulated in transparent<br />

matrices prepared by plasma and sol/gel techniques, as<br />

well as bidimensional photonic structures. The photonic<br />

elements with which these materials and structures<br />

will be integrated will consist <strong>of</strong> Si photodiodes,<br />

conventional optical fibres, photonic crystal fibres,<br />

as well as other photonic structures (resonator<br />

rings, resonant cavities) that will come out from this<br />

investigation. The devices to be developed in the<br />

project will be <strong>of</strong> two kinds: detectors insensitive to the<br />

angle <strong>of</strong> detection (for diffuse optical communications<br />

multiplexed in l) and optical fibre sensors based in<br />

new transduction techniques. The innovative character<br />

<strong>of</strong> the project is centred in the development <strong>of</strong> new<br />

procedures for the preparation <strong>of</strong> nanometric materials<br />

and structures, that are superior in performance to the<br />

classical materials available at present. The end driven<br />

character <strong>of</strong> the research is justified by the aim <strong>of</strong><br />

solving technological problems, as are the wavelength<br />

multiplexed diffuse optical communications.<br />

Proyectos: NAN2004-09317-C04: Capas Absorbentes y de Puntos Cuánticos, y Estructuras Nan<strong>of</strong>otónicas para el<br />

Desarrollo y Optimización de Dispositivos Ópticos.<br />

149


23. Síntesis de nanotubos de carbono a<br />

partir de acetileno.<br />

Se han crecido nanotubos de carbono tipo<br />

multipared (MWCNT´s, ~30nm de diámetro) por CVD<br />

catalítico a partir de mezclas de acetileno y nitrógeno<br />

a 650 ºC. El tratamiento de los sustratos Ni/Si consta<br />

de tres etapas diferenciadas: 1)Calentamiento a baja<br />

presión hasta la temperatura de síntesis (500-700ºC),<br />

2) Introducción de nitrógeno hasta la presión de<br />

trabajo (250-1000 mbar) y 3) Adición de un flujo<br />

bajo de acetileno (5 sccm) durante el proceso real de<br />

crecimiento. El aumento de presión lleva implícita una<br />

reducción de la concentración de especies carbonáceas<br />

durante el proceso de formación lo que conduce a<br />

una disminución de la densidad de nanoestructuras<br />

crecidas y a cambios en la naturaleza de las mismas.<br />

Así para altas concentraciones de hidrocarburo se<br />

forman fundamentalmente nanoestructuras amorfas y<br />

al disminuir la velocidad de aportación de carbono se<br />

inicia la formación de estructuras cristalinas (grafítica)<br />

longitudinalmente huecas, es decir se empiezan<br />

a formar los denominados nanotubos de carbono<br />

(CNT´s).<br />

150<br />

23. Carbon nanotubes growth from acetylene<br />

gas mixtures.<br />

Multiwall carbon nanotubes (~30nm in<br />

diameter) have been grown by catalytic CVD from<br />

acetylene/nitrogen mixtures at 650ºC. The Ni/Si<br />

substrates have undergone a three stage treatment<br />

consisting in: 1) Low pressure heating up to the<br />

synthesis temperatura (500-700ºC), 2) Introduction <strong>of</strong><br />

nitrogen up to the work pressure (250-1000 mbar) and<br />

3) Addition <strong>of</strong> a low acetylene flow during the actual<br />

growth process. The increase in the pressure <strong>of</strong> nitrogen<br />

leads to a reduction in the carbon species concentration<br />

and then will produce a diminishing in the density <strong>of</strong><br />

grown nanostructures as well as a change in their<br />

nature. Then, for high hydrocarbon concentrations,<br />

amorphous nanostructures are preferentially formed,<br />

but as the carbon supply rate reduces the formation<br />

<strong>of</strong> graphitic hollow structures (MWCNT´s) have been<br />

detected.<br />

Proyectos: Proyecto MEC (MAT2006 -13006-C02-01/) “ Síntesis por Técnicas CVD de Nanocomposites de Base de<br />

Carbono para Recubrimientos Mecánicos y Biomédicos.<br />

24. Síntesis y caracterización de compuestos<br />

nanoestructurados crecidos por<br />

arco catódico.<br />

Se ha realizado el montaje y puesta a<br />

punto de un sistema de arco catódico de instalación<br />

completamente nueva en el laboratorio. Se han crecido<br />

capas de TiN y de compuestos ternarios TiSiN con el<br />

objeto de obtener capas con buenas propiedades de<br />

dureza, adhesión y resistencia al desgaste. Las capas<br />

crecidas se han analizado mediante técnicas de GDOES,<br />

Difracción de rayos X(XRD), microscopia electrónica de<br />

barrido (SEM) y nanoindentación.<br />

Proyectos: MAT2005-05669-C03-02.<br />

25. Transporte electrónico a través de<br />

dobles puntos cuánticos en el régimen<br />

de bloqueo de espín.<br />

En este tema hemos analizado el transporte<br />

electrónico a través de dobles puntos cuánticos en<br />

presencia de interacción hiperfina. La corriente como<br />

función del voltaje presenta un fuerte apagamiento<br />

debido al bloqueo de espín, como consecuencia del<br />

Principio de exclusión de Pauli. Mediante un modelo<br />

microscópico analizamos la interacción hiperfina y el<br />

efecto de la misma en el transporte electrónico. Para<br />

ello resolvemos autoconsistentemente ecuaciones<br />

de balance para las ocupaciones electrónicas y las<br />

polarizaciones nucleares, incluyendo el acoplo con<br />

un baño disipativo de fonones. Nuestros resultados<br />

muestran como la interacción hiperfina es la responsable<br />

de la corriente finita observada experimentalmente<br />

en presencia de un campo magnético. Así mismo<br />

analizamos el comportamiento biestable de la corriente<br />

como función de un campo magnético y la polarización<br />

dinámica de espines nucleares. Ambos fenómenos han<br />

sido observados experimentalmente.<br />

24. Synthesis and characterization <strong>of</strong><br />

nanostructured compounds grown by<br />

cathodic arc.<br />

We have installed and proved a completely new<br />

cathodic arc system in our laboratory. We have grown<br />

TiN layers and ternary TiSiN layers. The objectiveo is<br />

to have nanostructured layers with good properties<br />

such as hardness, adhesion and wear resistance.<br />

The grown layers have been analysed using GDOES,<br />

X-ray diffraction (XRD), Scanning Microscopy(SEM)and<br />

nanoindentation.<br />

25. Electronic transport through double<br />

quantum dots in the spin blockade regime:<br />

the role <strong>of</strong> hyperfine interaction.<br />

We have analyzed the electronic transport<br />

through a double quantum dot in the spin blockade<br />

regime. The effect <strong>of</strong> hyperfine interaction is analyzed<br />

by means <strong>of</strong> a microscopic model. We have described<br />

the electron and nuclei spin dynamics and their<br />

interplay due to Hyperfine interaction, by means <strong>of</strong><br />

rate equations which are self-consistently solved. Our<br />

results show that the current leakage experimentally<br />

observed in the spin-blockade region, is due to spinflip<br />

processes induced by Hyperfine interaction through<br />

Overhauser effect. We show as well how a magnetic field<br />

applied parallel to the current allows excited states to<br />

participate in the electronic current and removes spin<br />

blockade. Our model includes also a self-consistent<br />

description <strong>of</strong> inelastic transitions where the energy is<br />

exchanged through interactions with acoustic phonons<br />

<strong>of</strong> the environment. We have analyzed the hysteretic<br />

behavior <strong>of</strong> the electronic current and the dynamical<br />

nuclear spin polarization shown by experiments.


1. J. Iñarrea, C. Lopez-Monis, A.H. MacDonald and G. Platero, “Hysteretic behavior in weakly coupled double-dot<br />

transport in the spin blockade regime”, Applied Physics Letters, 91, 252112 (2007).<br />

2. J Iñarrea, G. Platero and A.H. MacDonald, “Electronic Transport through a Double Quantum Dot in the Spin-Blockade<br />

Regime: Theoretical Models”, Phys. Rev. B, 76, 085329 (2007).<br />

Proyectos: MAT2005-00644.<br />

26. Transporte electrónico en barras Hall<br />

en presencia de microondas.<br />

En este tema hemos analizado la resistividad en<br />

un gas bidimensional semiconductor en presencia de un<br />

campo magnético externo y radiación de microondas. El<br />

modelo planteado se basa en el estudio de la dinámica<br />

de las órbitas Larmor en presencia de radiación, en<br />

el régimen de campos magnéticos moderados en el<br />

que se observan estados de resistencia cero. Hemos<br />

analizado cual es la dependencia de la resistividad<br />

longitudinal con la polarización de la radiación y cual<br />

es el comportamiento de la resistividad Hall, con el<br />

objetivo de explicar recientes experimentos.<br />

26. Electronic transport in Hall bars driven<br />

by microwave radiation.<br />

We have analyzed transport in a Hall bar under<br />

microwave radiation. In particular, we have considered<br />

the regime <strong>of</strong> moderated magnetic fields where, in the<br />

presence <strong>of</strong> radiation, zero resistance states occur.<br />

By means <strong>of</strong> a semiclassical model which allows to<br />

describe the dynamics <strong>of</strong> the Larmor orbits performed<br />

by electrons which are driven by the electromagnetic<br />

radiation, we analyze, motivated by recent experimental<br />

information, the longitudinal and Hall resistivity<br />

behavior for different radiation polarizations.<br />

1. J. Iñarrea y G. Platero, “Polarization Inmunity <strong>of</strong> Magnetoresistivity response under microwave excitation”, Phys. Rev.<br />

B, 76, 073311 (2007).<br />

2. Jesús Iñarrea Hall Magnetoresistivity response under Microwave excitation revisited,, Applied Physics Letters, 90,<br />

172118, 2007.<br />

Proyectos: MAT2005-00644.<br />

27. Transporte y diámica de espines<br />

en superredes de semiconductores<br />

magnéticos diluidos.<br />

En este trabajo se han analizado las<br />

inestabilidades en la corriente túnel y la dinámica<br />

electrónica de carga y espín en superredes II-VI dopadas<br />

con electrones y dopadas, en uno o mas pozos, con<br />

Mn. Hemos analizado en que rango de dopajes y de<br />

número de pozos la corriente polarizada de espín<br />

presenta oscilaciones temporales. A partir de nuestros<br />

resultados se infiere el como diseñar un inyector de<br />

corriente polarizada de espín oscilatoria.<br />

27. Diluted magnetic semiconductor<br />

multi-quantum well spin oscillators.<br />

A dc voltage biased II-VI semiconductor<br />

multi-quantum-well structure attached to normal<br />

contacts exhibits self-sustained spin polarized current<br />

oscillations if one or more <strong>of</strong> its wells are doped with Mn.<br />

Without magnetic impurities, the only configurations<br />

appearing in these structures are stationary. Analysis<br />

and numerical solution <strong>of</strong> a nonlinear spin transport<br />

model yield the minimal number <strong>of</strong> wells, four, and the<br />

ranges <strong>of</strong> doping density and spin splitting needed to<br />

find oscillations. Our results could be used to construct<br />

an oscillatory spin polarized current injector.<br />

1. L.L. Bonilla, R. Escobedo, M. Carretero and G. Platero, “Multiquantum Well Oscillator”, Appl. Phys. Lett., 91, 092102<br />

(2007).<br />

Proyectos: MAT2005-00644.<br />

151


Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. Patterning polymeric structures with 2 nm<br />

resolution at 3 nm half pitch in ambient conditions.<br />

Martínez, R.V.; Losilla, N.S.; Martínez, J.; Huttel, Y.;<br />

García, R.<br />

Nano Lett. 7, 1846-1850 (2007).<br />

2. Enhanced magneto-optics and size effects in<br />

ferromagnetic nanowire arrays.<br />

González Díaz, J.B.; García-Martín, A.; Armelles, G.;<br />

Navas, D.; Vázquez, M.; Nielsch, K.; Wehrspohn, R.B.;<br />

Gösele, U.<br />

Adv. Mater. 19, 2643-2647 (2007).<br />

3. Single-wall carbon nanotubes bearing covalently<br />

linked phthalocyanines - photoinduced electron<br />

transfer.<br />

Ballesteros, B.; de la Torre, G.; Ehli, C.; Aminur<br />

Rahman, G.M.; Agulló-Rueda, F.; M. Guldi, D.; Torres, T.<br />

J. Am. Chem. Soc. 129, 5061-5068 (2007).<br />

4. Resonance fluorescence in transport through<br />

quantum dots: noise properties.<br />

Sanchez, R.; Platero, G.; Brandes, T.<br />

Phys. Rev. Lett. 98, 146805 (2007).<br />

5. Templated synthesis <strong>of</strong> mesoporous<br />

superparamagnetic polymers.<br />

Fuertes, A.B.; Sevilla, M.; Alvarez, S.; Valdes-Solis, T.;<br />

Tartaj, P.<br />

Adv. Funct. Mater. 17, 2321-2327 (2007).<br />

6. Fabrication and magnetic functionalization <strong>of</strong><br />

cylindrical porous anodic alumina.<br />

Sanz, R.; Henández-Vélez, M.; Pirota, K.R.; Baldonedo,<br />

J.L.; Vázquez, M.<br />

Small 3, 434-437 (2007).<br />

00. Monodisperse carbon-polymer mesoporous<br />

spheres with magnetic functionality and adjustable<br />

pore size distribution.<br />

Fuertes, A.B.; Tartaj, P.<br />

Small 3, 275-279 (2007).<br />

7. Computational and experimental investigation <strong>of</strong><br />

the transformation <strong>of</strong> V2O5 under pressure.<br />

Gallardo-Amores, J.M.; Biskup, N.; Amador, U.;<br />

Persson, K.; Ceder, G.; Moran, E.; Arroyo, M.E.; de<br />

Dompablo, M.E.A.Y.<br />

Chem. Mater. 19, 5262-5271 (2007).<br />

8. Synthetic route to nanocomposites made up <strong>of</strong><br />

inorganic nanoparticles confined within a hollow<br />

mesoporous carbon shell.<br />

Fuertes, A.B.; Sevilla, M.; Valdes-Solis, T.; Tartaj, P.<br />

Chem. Mater. 19, 5418-5423 (2007).<br />

9. Controlled release <strong>of</strong> precipitating agents<br />

through solvothermal destabilization <strong>of</strong><br />

microemulsions: one-pot synthesis <strong>of</strong> monoclinic<br />

zirconia nanostructures.<br />

152<br />

Tartaj, P.; Bomati-Miguel, O.; Rebolledo, A.F.; Valdes-<br />

Solis, T.<br />

J. Mater. Chem. 17, 1958-1963 (2007).<br />

10. A DNA biosensor based on peptide nucleic acids<br />

on gold surfaces.<br />

Mateo-Martí, E.; Briones, C.; Pradier, C.M.; Martín-<br />

Gago, J.A.<br />

Biosens. Bioelectron. 22, 1926-1932 (2007).<br />

11. Anharmonic behaviour in microwave-driven<br />

resistivity oscillations in Hall bars.<br />

Iñarrea, J.<br />

Appl. Phys. Lett. 91, 262101 (2007).<br />

12. Hall magnetoresistivity response under<br />

microwave excitation revisited.<br />

Iñarrea, J.<br />

Appl. Phys. Lett. 91, 172118 (2007).<br />

13. Hysteretic behavior in weakly coupled doubledot<br />

transport in the spin blockade regime.<br />

Iñarrea, J.; Lopez-Monis, C.; MacDonald, A.H.; Platero, G.<br />

Appl. Phys. Lett. 91, 252112 (2007).<br />

14. In situ x-ray scattering study <strong>of</strong> self-organized<br />

nanodot pattern formation on GaSb (001) by ion<br />

beam sputtering.<br />

Plantevin, O.; Gago, R.; Vázquez, L.; Biermanns, A.;<br />

Metzger, T.H.<br />

Appl. Phys. Lett. 91, 113105-3 (2007).<br />

15. Multi-quantum-well spin oscillator.<br />

Bonilla, L.L.; Escobedo, R.; Carretero, M.; Platero, G.<br />

Appl. Phys. Lett. 91, 092102 (2007).<br />

16. Ordered Ni nanohole arrays with engineered<br />

geometrical aspects and magnetic anisotropy.<br />

Navas, D.; Hernandez-Velez, M.; Vázquez, M.; Lee, W.;<br />

Nielsch, K.<br />

Appl. Phys. Lett. 90, 192501-3 (2007).<br />

17. Plasmon phenomena as origin <strong>of</strong> DC induced<br />

resistivity oscillations in two-dimensional electron<br />

systems.<br />

Iñarrea, J.<br />

Appl. Phys. Lett. 91, 222107 (2007).<br />

18. Nanomechanical properties <strong>of</strong> globular<br />

proteins: lactate oxidase.<br />

Parra, A.; Casero, E.; Lorenzo, E.; Pariente, F.;<br />

Vázquez, L.<br />

Langmuir 23, 2747-2754 (2007).<br />

19. Electronic transport through a double quantum<br />

dot in the spin-blockade regime: theoretical<br />

models.<br />

Iñarrea, J.; Platero, G.; MacDonald, A.H.<br />

Phys. Rev. B 76, 085329 (2007).


20. Phonon-plasmon coupling in electron surface<br />

accumulation layers in InN nanocolumns.<br />

Lazi_, S.; Gallardo, E.; Calleja, J.M.; Agulló-Rueda, F.;<br />

Grandal, J.; Sánchez-Garcia, M.A.; Calleja, E.; Luna, E.;<br />

Trampert, A.<br />

Phys. Rev. B 76, 205319 (2007).<br />

21. Polarization inmunity <strong>of</strong> magnetoresistivity<br />

response under microwave excitation.<br />

Iñarrea, J.; Platero, G.<br />

Phys. Rev. B 76, 073311 (2007).<br />

22. Remanence <strong>of</strong> Ni nanowire arrays: Influence <strong>of</strong><br />

size and labyrinth magnetic structure.<br />

Escrig, J.; Altbir, D.; Jaafar, M.; Navas, D.; Asenjo, A.;<br />

Vázquez, M.<br />

Phys. Rev. B 75, 184429-5 (2007).<br />

23. Size effect and surface tension measurements<br />

in Ni and Co nanowires.<br />

Pirota, K.R.; Silva, E.L.; Zanchet, D.; Navas, D.;<br />

Vázquez, M.; Hernández-Vélez, M.; Knobel, M.<br />

Phys. Rev. B 76, 233410-4 (2007).<br />

24. A detailed analysis <strong>of</strong> bipolar interactions in<br />

arrays <strong>of</strong> bi-stable magnetic nanowires.<br />

Laroze, D.; Escrig, J.; Landeros, P.; Altbir, D.; Vázquez,<br />

M.; Vargas, P.<br />

Nanotechnology 18, 415708 (2007).<br />

25. Facile synthetic route to nanosized ferrites by<br />

using mesoporous silica as a hard template.<br />

Valdeìs-Solìs, T.; Tartaj, P.; Marbaìn, G.; Fuertes, A.B.<br />

Nanotechnology 18, 145603 (2007).<br />

26. Improving Co distribution in acicular Fe-Co<br />

nanoparticles and its effect on theirs magnetic<br />

properties.<br />

Pozas, R.; Ocaña, M.; Morales, M.P.; Bonville, P.; Serna, C.J<br />

Nanotechnology 18, 205601-8 (2007).<br />

27. Titanium nitride stamps replicating nanoporous<br />

anodic alumina films.<br />

Navas, D.; Sánchez, O.; Asenjo, A.; Jaafar, M.;<br />

Baldonedo, J.L.; Vázquez, M.; Hernández-Vélez, M.<br />

Nanotechnology 18, 165302-6 (2007).<br />

28. Well-ordered arrays in rutile TiO 2 single<br />

crystals by swift heavy ion-beam lithography.<br />

Sanz, E.; Jensen, J.; Johansson, A.; Skupinski, M.;<br />

Possnert, G.; Boman, M.; Hernandez-Vélez, M.;<br />

Vázquez, M.; Hjort, K.<br />

Nanotechnology 18, 305303 (2007).<br />

29. Influence <strong>of</strong> a nucleating agent on the<br />

crystallization behaviour <strong>of</strong> isotactic polypropylene<br />

and elastomer blends.<br />

Fanegas, N.; Gómez, M.A.; Marco, C.; Jiménez, I.; Ellis, G.<br />

Polymer 48, 5324-5331 (2007).<br />

30. Ordered arrangement <strong>of</strong> gold nanoparticles<br />

on an α-cyclodextrin-dodecanethiol inclusion<br />

compound produced by magnetron sputtering.<br />

Barrientos, L.; Yutronic, N.; del Monte, F.; Gutiérrez,<br />

M.C.; Jara, P.<br />

New J. Chem. 31, 1400-1402 (2007).<br />

31. Bioanalytical device based on cholesterol<br />

oxidase-bonded SAM-modified electrodes.<br />

Parra, A.; Casero, E.; Pariente, F.; Vázquez L.; Lorenzo, E.<br />

Anal. Bioanal. Chem. 388, 1059-1067 (2007).<br />

32. Cholesterol oxidase modified gold electrodes as<br />

bioanalytical devices.<br />

Parra, A.; Casero, E.; Pariente, F.; Vázquez, L.;<br />

Lorenzo, E.<br />

Sensor Actuat. B-Chem. 124, 30-37 (2007).<br />

33. Effect <strong>of</strong> surface reactions <strong>of</strong> low-energy<br />

carbon ions on the secondary electron emission <strong>of</strong><br />

TiN:O thin films.<br />

Montero, I.; Mohamed, S.H.; García, M.; Galán, L.;<br />

Raboso, D.<br />

J. Appl. Phys. 101, 113306-12 (2007).<br />

34. Magnetic domain structure <strong>of</strong> nanohole arrays<br />

in Ni films.<br />

Jaafar, M.; Navas, D.; Asenjo, A.; Vázquez, M.;<br />

Hernández-Vélez, M.; García-Martín, J.M.<br />

J. Appl. Phys. 101, 09F513-3 (2007).<br />

35. Radially distributed Ni and Co nanowire arrays.<br />

Sanz, R.; Vázquez, M.; Pirota, K.R.; Hernández-Vélez, M.<br />

J. Appl. Phys. 101, 114325-5 (2007).<br />

36. The effect <strong>of</strong> nitrogen incorporation on the<br />

bonding structure <strong>of</strong> hydrogenated carbon nitride<br />

films<br />

Camero, M.; Buijnsters, J.C.; Gago, R.; Caretti, I.;<br />

Gómez-Aleixandre. C.<br />

J. Appl. Phys. 101, 063515-5 (2007).<br />

37. Continuous production <strong>of</strong> water dispersible<br />

carbon-iron nanocomposites by laser pyrolysis:<br />

Application as MRI contrasts.<br />

Leconte, Y.; Veintemillas, S.; Morales, M.P.; Costo, R.;<br />

Rodriguez, I.; Bonville, P.; Bouchet-Fabre, B.; Herlin-<br />

Boime, N.<br />

J. Colloid Interf. Sci. 313, 511-518 (2007).<br />

38. Direct aerosol synthesis <strong>of</strong> carboxyfunctionalizad<br />

iron oxide colloids displaying<br />

reversible magnetic behaviour.<br />

Tartaj, P.; Gonzalez-Carreño, T.; Rebolledo, A.F.;<br />

Bomatí-Miguel, O.; Serna, C.J.<br />

J. Colloid Interf. Sci. 309, 68-71 (2007).<br />

39. On the effect <strong>of</strong> nanocrystallization and<br />

disorder on the magnetic properties <strong>of</strong> Cu-rich,<br />

FeMnCu alloys.<br />

Stewart, S.; Marco, J.F.; Crespo, P.; Romero, J.J.;<br />

Martinez, A.; Hernando, A.; Palomares, F.J.; González, J.M<br />

J. Nanosci. Nanotechno. 7, 610-617 (2007).<br />

40. Self-organized magnetic nanowire arrays based<br />

on alumina and titania templates.<br />

Prida, V.M.; Pirota, K.R.; Navas, D.; Asenjo, A.;<br />

Hernández-Vélez, M.; Vázquez, M.<br />

J. Nanosci. Nanotechno. 7, 272-285 (2007).<br />

41. Bonding structure <strong>of</strong> BCN nanopowders<br />

prepared by ball milling.<br />

Torres, R.; Caretti, I.; Gago, R.; Martín, Z.; Jiménez, I.<br />

Diam. Relat. Mater. 16, 1450-1454 (2007).<br />

42. Do peptide nucleic acids form self-assembled<br />

monolayers on pyrite surfaces?.<br />

Mateo-Martí, E.; Rogero, C.; Briones, C.; Martín-Gago, J.A.<br />

Surf. Sci. 601, 4195-4199 (2007).<br />

153


43. Equation <strong>of</strong> state <strong>of</strong> ultra-narrow metallic<br />

nanowires.<br />

Pelaez, S.; Serena, P.A.<br />

Surf. Sci. 601, 4163-4168 (2007).<br />

44. Exfoliation-free nanosheet synthesis<br />

<strong>of</strong> transition-metal hydroxynitrate and its<br />

transformation to oxide particulate nanosheet.<br />

Cui, H.; Zayat, M.; Levy, D.<br />

Chem. Lett. 36, 144-145 (2007).<br />

45. Jumping mode AFM imaging <strong>of</strong> biomolecules in<br />

t5e repulsive electrical double layer.<br />

Sotres, J.; Lostao, A.; Gómez-Moreno, C.; Baró, A.M.<br />

Ultramicroscopy 107, 1207-1212 (2007).<br />

46. Influence <strong>of</strong> inorganic fullerene-like WS 2<br />

nanoparticles on the thermal behaviour <strong>of</strong> isotactic<br />

polypropylene.<br />

Naffakh, M.; Martín, Z.; Fanegas, N.; Marco, C.;<br />

Gómez, M.A.; Jiménez, I.<br />

J. Polym. Sci. Pol. Phys. 45, 2309-2321 (2007).<br />

47. Comparative analysis <strong>of</strong> the 1 H NMR relaxation<br />

enhancement produced by iron oxide and core-shell<br />

iron-iron oxide nanoparticles.<br />

Bomati Miguel, O.; Gossuin, Y.; Morales, M.P.; Gillis,<br />

P.; Muller, R.N.; Veintemillas-Verdaguer, S.<br />

Magn. Reson. Imaging 25, 1437-1441 (2007).<br />

48. Iron-oxide nanoparticles supported on sepiolite<br />

as a novel humidity sensor.<br />

Esteban-Cubillo, A.; Tulliani, J.M.; Pecharroman, C.;<br />

Moya, J.S.<br />

J. Eur. Ceram. Soc. 27, 1983-1989 (2007).<br />

49. Oxidation tuning in AlCrN coating.<br />

Endrino, J.L.; Fox-Rabinovich, G.S.; Reiter, A.; Veldhuis,<br />

S.V.; Escobar Galindo, R.; Albella, J.M.; Marco, J.F.<br />

Surf. Coat. Tech. 201, 4505-4511 (2007).<br />

50. WSXM: A s<strong>of</strong>tware for scanning probe<br />

microscopy and a tool for nanotecnology.<br />

Horcas, I.; Fernández, R.; Gómez-Rodríguez, J.M.;<br />

Colchero, J.; Gómez-Herrero, J.; Baró, A.M.<br />

Rev. Sci. Instrum. 78, 013705 ((2007)).<br />

51. Silicon quantum wires on Ag(110): Fermi<br />

surface and quantum well states.<br />

Valbuena, M.A.; Avila, J.; Dávila, M.E.; Leandri, C.;<br />

Aufray, B.; Le Lay, G.; Asensio, M.C.<br />

Appl. Surf. Sci. 254, 50-54 (2007).<br />

52. Spectroscopic investigations <strong>of</strong> Cr, CrN and<br />

TiCr anti-multipactor coatings grown by cathodicarc<br />

reactive evaporation.<br />

Fuentes, G.G.; Rodríguez, R.J.; García, M.; Galán, L.;<br />

Montero, I.; de Segovia, J.L.<br />

Appl. Surf. Sci. 253, 7627-7631 (2007).<br />

53. Scaling the h-index for different scientific ISI<br />

fields.<br />

Iglesias, JE.; Pecharromán, C.<br />

Scientometrics 73, 303-320 (2007).<br />

54. Controlled homogeneity <strong>of</strong> the precursor gel in<br />

the synthesis <strong>of</strong> SrTiO 3 nanoparticles by an epoxide<br />

assisted sol-gel route.<br />

Cui, H.; Zayat, M.; Levy, D.<br />

J. Non-Cryst. Solids 353, 1011-1016 (2007).<br />

154<br />

55. Magnetic properties <strong>of</strong> field annealed Ni-rich<br />

microwires.<br />

Prida, V.M.; Badini, G.; Vega, V.; Pérez, M.J.; Batallán,<br />

F.; Vázquez, M.<br />

J. Non-Cryst. Solids 353, 931-934 (2007).<br />

56. Magnetostatic bias in s<strong>of</strong>t/hard bi-phase<br />

layered materials based on amorphous ribbons<br />

and microwires.<br />

Vázquez, M.; Badini-Confalonieri, G.; Kraus, L.; Pirota,<br />

K.R.; Torrejón, J.<br />

J. Non-Cryst. Solids 353, 763-767 (2007).<br />

57. FePt thin film irradiated with high energy ions.<br />

Jaafar, M.; Sanz, R.; Vázquez, M.; Asenjo, A.; Jensen,<br />

J.; Hjort, K.; Flohrer, S.; McCord, J.; Schäfer, R.<br />

Phys. Status Solidi A 204, 1724-1730 (2007).<br />

58. Nanotechnology applications: a driving force<br />

for R&D investment.<br />

Correia, A.; Pérez, M.; Sáenz J.J.; Serena, P.A.<br />

Phys. Status Solidi A 204, 1611-1622 (2007).<br />

59. Continuous production <strong>of</strong> inorganic magnetic<br />

nanocomposites for biomedical applications by<br />

laser pyrolysis.<br />

Veintemillas-Verdaguer, S.; Leconte, Y.; Costo, R.; Bomati-<br />

Miguel, O.; Bouchet-Fabre, B.; Morales, M. P.; Bonville, P.;<br />

Pérez-Rial, S.; Rodríguez, I.; Herlin-Boime, N.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 311, 120-124 (2007).<br />

60. Imaging magnetic domains in Ni<br />

nanostructures.<br />

Asenjo, A.; Jaafar, M.; González, E.M.; Martin, J.I.;<br />

Vázquez, M.; Vicent, J.L.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 310, e936-e938 (2007).<br />

61. Modified small angle magnetization rotation<br />

method in multilayer magnetic microwires.<br />

Torrejón, J.; Badini, G.; Pirota, K.; Vázquez, M.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, e575-e578 (2007).<br />

62. Surfactant effects in magnetite nanoparticles<br />

<strong>of</strong> controlled size.<br />

Guardia P.; Batlle-Brugal, B.; Roca, A.G.; Iglesias, O.;<br />

Morales, M.P.; Serna, C.J.; Labarta, A.; Batlle, X.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, e756-e759 (2007).<br />

63. Synthesis and characterization <strong>of</strong> FePt/Au coreshell<br />

nanoparticles.<br />

de la Presa, P.; Multigner, M.; Morales, M.P.; Rueda, T.;<br />

Fernández-Pinel, E.; Hernando, A.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, e753-e755 (2007).<br />

64. Epoxide assisted sol-gel synthesis <strong>of</strong> rutile<br />

Ni x Ti 1-3x Sb 2x O 2 solid solution nanoparticles.<br />

Cui, H.; Zayat, M.; Levy, D.<br />

J. Sol-Gel Sci. Technol. 41, 313-317 (2007).<br />

65. DC substrate bias effects on the physical<br />

properties <strong>of</strong> hydrogenated amorphous carbon<br />

films grown by plasma-assisted chemical vapour<br />

deposition.<br />

Buijnsters, J.G.; Camero, M.; Vazquez, L.;<br />

Agullo-Rueda, F.; Gomez-Aleixandre, C.; Albella, J.M.<br />

Vacuum 81, 1412-1415 (2007).


66. (As, Sb)In/GaInSb quantum well for infrared<br />

detection enhancement.<br />

Diez Merino, L.; Tejedor, P.; Crespillo, M.L.<br />

Adv. Space Research 40, 704-707 (2007).<br />

67. Inelastic light scattering spectroscopy <strong>of</strong><br />

semiconductor nitride nanocolumns.<br />

Calleja, J.M.; Lazic, S.; Sanchez-Páramo, J.; Agulló-<br />

Rueda, F.; Cerutti, L.; Ristic, J.; Fernández-Garrido,<br />

S.; Sánchez-Garcia, M.A.; Grandal, J.; Calleja, E.;<br />

Trampert, A.; Jahn, U.<br />

Phys. Status Solidi B 244, 2838-2846 (2007).<br />

68. Low pressure PECVD <strong>of</strong> nanoparticles in carbon<br />

thin films from Ar/H 2 /C 2 H 2 plasmas: Synthesis<br />

<strong>of</strong> films and analysis <strong>of</strong> the electron energy<br />

distribution function.<br />

Camero, M.; Gordillo-Vázquez, F.J.; Gómez-Aleixandre, C.<br />

Chem. Vapor Depos. 13, 326-334 (2007).<br />

Artículos en revistas no incluidas en ‘<strong>Science</strong> Citation Index’<br />

Papers in non ‘<strong>Science</strong> Citation Index’ journals<br />

1. Effect <strong>of</strong> nature and particle size on<br />

properties <strong>of</strong> uniform magnetite and maghemite<br />

nanoparticles.<br />

Roca, A.G.; Marco, J.F.; Morales, M.P.; Serna, C.J.<br />

J. Phys. Chem. C 111, 18577-18584 (2007).<br />

2. Macroporous 3D architectures <strong>of</strong> self-assembled<br />

MWCNT surface decorated with Pt nanoparticles as<br />

anodes for a direct methanol fuel cell.<br />

Gutierrez, M.C.; Hortigüela, M.J.; Amarilla, J.M.;<br />

Jiménez, R.; Ferrer, M.L.; del Monte, F.<br />

J. Phys. Chem. C 111, 5557-5560 (2007).<br />

3. Micro/nano composites: a simple and safe way<br />

to fabricate nanomaterials.<br />

Pecharroman, C.; Esteban-Cubillo, A.; Torrecillas, R.;<br />

Moya, J.S.<br />

Int. J. Nanotechnology 4, 282-297 (2007).<br />

Artículos o Capítulos en Publicaciones Colectivas<br />

Papers or Chapters in Collective Works<br />

1. AFM quantitative morphological analysis <strong>of</strong> the<br />

step bunching instability formed on GaAs(110)<br />

during H-assisted MBE.<br />

Crespillo, M.L.; Tejedor, P.<br />

Physics <strong>of</strong> Semiconductors 893, 105-106 (2007).<br />

American <strong>Institute</strong> <strong>of</strong> Physics Conference Series:<br />

<strong>Materials</strong> Physics and Applications. Jantsch, W.;<br />

Schäffler, F. (Eds.). Springer. Viena, Austria.<br />

Libros<br />

Books<br />

NANODIAB workshop 2007: Nanomaterials &<br />

Diabetes. Highlights from the event<br />

Lopez-Esteban, S.; Vercruysse, N. (Eds.)<br />

20 pp (2007). European Commission.<br />

Directorate General for Research 2007. Bruselas,<br />

Bélgica.<br />

4. Nanoscience and nanotechnology: driving<br />

research and applications.<br />

Correia, A.; Pérez, M.; Sáenz J.J.; Serena, P.A.<br />

Phys. Status Solidi RRL 1, A68-A72 (2007).<br />

5. Nanotecnología en Venezuela.<br />

Serena, P.A.<br />

Nanotecnología Hoja Informativa 3, 26-26 (2007).<br />

6. Nanotecnología y Agua: una oportunidad que no<br />

podemos perder.<br />

Serena, P.A.<br />

Nanotecnología Hoja Informativa 3, 5-10 (2007).<br />

155


6.<br />

Superficies Funcionales, Intercaras, y<br />

Estructuras de Dimensiones Reducidas<br />

Functional Surfaces, Interfaces, and<br />

Structures <strong>of</strong> Small Dimensions


1. Dinámica de crecimiento de películas<br />

delgadas.<br />

Hemos aplicado los conceptos de la teoría<br />

del escalado dinámico para estudiar la morfología<br />

superficial de películas de carbono amorfo hidrogenado<br />

crecidas sobre sustratos de silicio mediante ECR-<br />

CVD a distintas polarizaciones del sustrato. Hemos<br />

comprobado que para valores más negativos que<br />

el correspondiente al umbral para la erosión física<br />

(cercano a -85 V) el comportamiento es compatible con<br />

un modo de crecimiento del tipo de Edward-Wilkinson<br />

(EW). Observamos que conforme más negativa era la<br />

polarización antes operaba el régimen EW. Para valores<br />

de la polarización superiores al umbral de erosión el<br />

crecimiento era inestable dando lugar a una superficie<br />

rugosa como consecuencia de los procesos de<br />

sombreado que operaban durante el crecimiento. Los<br />

resultados obtenidos en este régimen inestable fueron<br />

usados para desarrollar una teoría continua sobre la<br />

rugosidad cinética en sistemas de CVD así como de<br />

electrodeposición, que están caracterizados por una<br />

morfología tipo “coliflor”.<br />

1. R. Cuerno et al.; Eur. Phys. J. Special Topics 146 (2007) 427.<br />

2. J.G. Buijnsters and L. Vázquez; Surface & Coatings Technology 201 (2007) 8950.<br />

3. A. Rozogin et al.; Journal <strong>of</strong> <strong>Materials</strong> Research 22 (2007) 2319.<br />

Proyectos: FIS2006-12253-C06-03.<br />

2. Diseño de morfologías funcionales<br />

por manipulación de la cinética de<br />

crecimiento.<br />

Estudio teórico-experimental de las cinéticas<br />

de crecimiento por las técnicas físicas en fase vapor<br />

(PVD) más empleadas [sputtering, MBE, evaporación<br />

térmica pulsada (PE) y ablación láser (PLD)] en cuanto<br />

a: (i) mecanismos de crecimiento; (ii) naturaleza<br />

y estabilidad de las especies superficiales; y (iii)<br />

morfologías y rugosidades inherentes. Los resultados<br />

demuestran que las técnicas pulsadas (PE y PLD)<br />

producen rugosidades menores que las continuas<br />

(sputtering y MBE) debido a un mecanismo distintivo<br />

que hemos denominado: Ostwald ripening cinético.<br />

Basado en dicho mecanismo hemos diseñado una<br />

nueva técnica: Fully pulsed vapor deposition (FPVD) con<br />

el fin de reducir la rugosidad de las láminas a valores<br />

menores que los obtenido por PLD tal que puedan ser<br />

empleadas en dispositivos basados en láminas ultradelgadas<br />

con espesores atómicamente uniformes (ej.<br />

la nueva generación de válvulas de spin con barreras<br />

de óxidos cristalinos y TMR500%, que permitirá<br />

incrementar la densidad de almacenamiento de los<br />

discos duros a >1 Tbit/pulgada 2 ). FPVD corresponde al<br />

estado del arte de las PVD para la nanotecnología.<br />

1. E. Vasco, New J. Phys. 8, 253 (2006).<br />

2. E. Vasco y J.L. Sacedón, Phys. Rev. Lett. 98, 036104 (2007).<br />

3. E. Vasco, C. Polop y J.L. Sacedón, Phys. Rev. Lett. 100, 016102 (2008).<br />

1. Thin film growth dynamics.<br />

We have applied the concepts <strong>of</strong> the dynamic<br />

scaling theory to study the surface morphology<br />

<strong>of</strong> amorphous hydrogenated carbon films grown<br />

on Si substrates by ECR-CVD at different substrate<br />

polarizations. We have observed that for bias values<br />

more negatives than that corresponding to physical<br />

sputtering (around -85 V) the behavior is consistent<br />

with the Edwards-Wlikinson (EW) growth mode. In this<br />

case, this type <strong>of</strong> growth is triggered at earlier times as<br />

the bias value becomes more negative. For bias values<br />

above the physical sputtering threshold the film growth<br />

is unstable leading to a rough surface morphology as a<br />

consequence <strong>of</strong> the geometrical shadowing phenomena<br />

operating during the growth process. These results<br />

were employed to develop a continuum theory for<br />

describing the kinetic roughening in CVD as well as in<br />

electrodeposition systems, which are characterized by<br />

cauliflower-like surface morphologies.<br />

2. Design <strong>of</strong> functional morphologies by<br />

growth kinetics manipulation.<br />

Theoretical-experimental-featured study<br />

concerning the growth kinetics <strong>of</strong> the mostly used<br />

physical vapor deposition (PVD) techniques [sputtering,<br />

MBE, pulsed thermal evaporation (FE) and laser<br />

ablation (PLD)] in regard to: (i) growth mechanisms;<br />

(ii) nature and stability <strong>of</strong> surface species; (iii) surface<br />

morphologies and inherent roughnesses. The attained<br />

results demonstrated that the pulsed kinetics (typical<br />

<strong>of</strong> FE and PLD) give rise to lower roughnesses than<br />

those obtained by continuous kinetics (sputtering<br />

and MBE). This behaviour is the consequence <strong>of</strong> a<br />

distinctive mechanism for pulsed kinetics, identified<br />

as kinetically-limited Ostwald ripening. A new PVD<br />

technique (Fully pulsed vapor deposition, FPVD) to<br />

promote such a mechanism has been designed with the<br />

goal <strong>of</strong> decreasing the film roughnesses down to lower<br />

values than those <strong>of</strong> PLD. FPVD-grown films would be<br />

suitable for ultra-thin-film-based tunnel devices such<br />

as the new generation <strong>of</strong> spin valves with single-crystal<br />

oxide barriers and TMR500% that will play a key role<br />

in implementing forthcoming data-store devices with<br />

densities >1 Tbit/inch 2 . FPVD corresponds to the state<strong>of</strong>-the-art<br />

PVD for nanotechnology.<br />

159


3. Interpretación de la rugosidad en un<br />

crecimiento columnar competitivo.<br />

La rugosidad de una superficie es evaluada<br />

generalmente mediante el parámetro de ancho de<br />

intercara o desviación estándar de las alturas locales de<br />

dicha superficie. De hecho cabe esperar que dependa<br />

de forma complicada de parámetros estadísticos<br />

de los componentes morfológicos en que se puede<br />

dividir dicha superficie. Se demostró que la elección<br />

de los apropiados componentes elementales da lugar<br />

a un nuevo conjunto de parámetros que permiten<br />

una mejor definición estadística de la superficie (1).<br />

Ahora, Siguiendo dicha descomposición Hemos<br />

obtenido las expresiones explicitas del parámetro de<br />

ancho de intercara en función de dichos parámetros<br />

estadísticos. Así la dependencia del ancho de intercara<br />

en función del espesor de un crecimiento policristalino<br />

en lámina delgada, columnar competitivo Au (111),<br />

ha sido predicho a partir de la medida de los nuevos<br />

parámetros. Mostrando un buen acuerdo con los<br />

datos experimentales. La expresión para el ancho de<br />

intercara ha sido además generalizada para diversas<br />

morfologías de crecimientos funcionales (2). El método<br />

de descomposición propuesto se revela como una<br />

prometedora herramienta de análisis de frentes de<br />

crecimiento.<br />

160<br />

3. Interpretation <strong>of</strong> the roughness for a<br />

competitive columnar growth.<br />

The surface roughness is usually valued by the<br />

interface width parameter or standard deviation (rms)<br />

<strong>of</strong> the surface local heights. In fact it folds different<br />

statistical surface parameters in a not well determinate<br />

way. We have shown that for several experimental<br />

surface morphologies this parameter is composed<br />

by clearly defined surface statistical parameters. The<br />

decomposition <strong>of</strong> the surface morphology <strong>of</strong> films into<br />

well-defined elements, which are spatially distributed,<br />

allows us to obtain a versatile set <strong>of</strong> parameters to<br />

describe the element shape (1). Following this minimalist<br />

decomposition the roughness is explicitly expressed<br />

in terms <strong>of</strong> such shape parameters. Based on that,<br />

the thickness dependence <strong>of</strong> the interface width for a<br />

competitive columnar growth <strong>of</strong> evaporated Au(111)<br />

thin films was predicted from these new, columnar an<br />

surface shape statistical parameters, exhibiting a good<br />

agreement with experimental data. The roughness<br />

expression is subsequently generalized to a wider set<br />

<strong>of</strong> functional systems with attractive morphologies (2).<br />

The decomposition method proposed is thus revealed<br />

as a promising surface-analysis tool.<br />

1. J.L. Sacedón, E. Rodríguez-Cañas, C. Munuera, A. I. Oliva, and J. A. Aznárez, Phys. Rev. B 72, 195413 (2005).<br />

2. E. Rodríguez-Cañas, E. Vasco, and J. L. Sacedón, J. A. Aznárez Appl.Phys.Lett.90, 013112 (2007).<br />

Proyectos: DGDI ESP2005-02650.<br />

4. Propiedades electronicas de grafito<br />

pirolitico altamente orientado: descubrimientos<br />

recientes.<br />

Aunque se han llevado a cabo un gran numero<br />

de estudios en el grafito y en compuestos relacionados,<br />

sus propiedades electrónicas y de transporte todavia<br />

no se conocen bien. Investigadores japoneses<br />

encontraron ferromagnetismo en carbono no cristalino<br />

preparado a partir de compuestos que contenian<br />

hidrogeno. No obstante, gran parte de la comunidad<br />

cientifica ha sido esceptica mucho tiempo de estos<br />

trabajos, sospechando que contaminantes metalicos<br />

eran realmente los responsables últimos de los efectos<br />

magneticos observados. Sin embargo, recientemente el<br />

interes cientifico en el grafito se ha renovado gracias<br />

a nuevas medidas de magnetizacion realizadas sobre<br />

muestras de grafito pirolitico altamente orientado<br />

(HOPG). Estas medidas muestran curvas de histeresis de<br />

magnetizacion de tipo ferromagnetico y superconductor<br />

en un amplio rango de temperaturas. Para clarificar<br />

este comportamiento inesperado del grafito, hemos<br />

llevado a cabo un estudio detallado de la estructura<br />

electronica de diversas muestras casi bidimensionales<br />

bien caracterizadas de HOPG y monocristalinas. Para<br />

ellos se han realizado medidas de fotoemision resuelta<br />

en angulo (ARPES) utilizando radiacion sincrotron, con el<br />

fin de determinar la estructura de bandas experimental<br />

cercana al nivel de Fermi de sistemas metálicos. Se<br />

ha comprobado que la cantidad de defectos presente<br />

en las diferentes muestras controla su carácter bien<br />

metalico o semiconductor. Hemos encontrado así una<br />

relacion directa entre los estados electronicos cercanos<br />

al nivel de Fermi, el número de defectos y el caracter<br />

metalico.<br />

4. Electronic properties <strong>of</strong> high oriented<br />

pyrolitic graphite: recent discoveries.<br />

Although a considerable amount <strong>of</strong> studies has<br />

been performed on graphite and related compounds,<br />

their transport and electronic properties are still not<br />

well understood. Some time ago was published the<br />

existence <strong>of</strong> weak ferromagnetism in non crystalline<br />

carbon prepared from compounds containing<br />

hydrogen. However, the scientific community has<br />

been skeptical long time <strong>of</strong> those results suspected<br />

that metallic contaminants could be responsible <strong>of</strong><br />

the observed magnetic effects. Recently the scientific<br />

interest on graphite has been renewed thanks to<br />

new results on highly oriented pyrolitic graphite<br />

(HOPG). The measurements show, ferromagnetic-<br />

and superconducting-like magnetization hysteresis<br />

loops in a wide temperature range. In order to clarify<br />

these unexpected behaviour, we have performed a<br />

detailed study <strong>of</strong> the electronic structure <strong>of</strong> several<br />

well-characterized quasi-2D HOPG and singlecrystal<br />

samples. We have carried out angle resolved<br />

photoemission spectroscopy (ARPES) measurements<br />

using synchrotron radiation in order to determine the<br />

experimental band structure near <strong>of</strong> Fermi level. The<br />

quantity <strong>of</strong> defects in the different samples control<br />

their character; metallic or semiconductor. A direct<br />

relation between the electronic states at Fermi level,<br />

number <strong>of</strong> defects and metallicity has been found.<br />

1. M.E. Dávila, M.A. Valbuena, V. Pantín, J. Avila, P. Esquinazi and M.C. Asensio, Applied Surface <strong>Science</strong>, Volume 254,<br />

Issue 1, 31 October 2007, Pages 55-61.<br />

Proyecto: MAT2006-13796.


5. Recubrimientos de boro-carbononitrógeno<br />

resistentes a la abrasión con<br />

estructura tipo fulereno o tipo diamante.<br />

Los recubrimientos de Boro-Carbono-Nitrógeno<br />

muestran una gran variedad de propiedades físicas que<br />

dependen tanto de la composición B x C y N z como de la<br />

estructura de enlace que presenten los átomos. Entre<br />

estas propiedades se encuentran las de alta dureza y<br />

resistencia a la abrasión que son abordadas en este linea<br />

de investigación. Los recubrimientos B-C-N se preparan<br />

mediante evaporación en vacío de B y C, simultánea al<br />

bombardeo con iones de N. El control de composición<br />

se logra mediante el control de los flujos incidentes de<br />

B, C y N. El control de la estructura de enlace mediante<br />

la energía de los iones incidentes y la temperatura de<br />

depósito. Dos tipos de estructura relevante para las<br />

propiedades tribológicas son la tipo fulereno (basada<br />

en planos hexagonales curvados y entrecruzados) y la<br />

tipo diamante, basada en la presencia de una fracción<br />

alta de átomos con hibridación sp3.<br />

5. Abrasion resistant boron-carbonnitrogen<br />

coatings.<br />

Boron-Carbon-Nitrogen coatings exhibit a<br />

variety <strong>of</strong> physical properties that depend both on the<br />

B-C-N composition and on the atomic bonding structure.<br />

Among these properties are the high hardness and<br />

abrasion resistance, comtemplated within this research<br />

line. B-C-N coatings are prepared by evaporation <strong>of</strong> B<br />

and C in a vacuum, simultaneouly to the bombardment<br />

with N ions. The composition control is achieved<br />

by tuning the impinging fluxes <strong>of</strong> B, C and N. The<br />

bonding strucuture is controlled by the ion energy and<br />

deposition temperature. Two structures relevant to<br />

the tribological properties are the fullerenelike (based<br />

on the bending and crosslinking <strong>of</strong> hexagonal planes)<br />

and the diamondlike (based on the presence <strong>of</strong> a large<br />

fraction <strong>of</strong> atoms with sp3 hybridization).<br />

1. I. Caretti, J.M. Albella and I. Jiménez, Tribological study <strong>of</strong> BC 4 N coatings, Diamond. Relat. Mater. 16, 63 (2007).<br />

2. I. Caretti, J.M. Albella and I. Jiménez, Friction and wear <strong>of</strong> amorphous BC4N coatings under different atmospheres,<br />

Diamond. Relat. Mater. 16, 1445 (2007).<br />

3. R. Gago, B. Abendroth, J.I. Cerdá, I. Jiménez, and W. Möller, Detection <strong>of</strong> intrinsic stress in cubic boron nitride films<br />

by x-ray absorption spectroscopy: relaxation mechanisms by simultaneous ion implantation during growth, Phys. Rev.<br />

B 76, 174111 (2007).<br />

Proyectos: FOREMOST (NMP3-CT-2005-515840). 6º Programa Marco Unión Europea.<br />

Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. Crossover site-selectivity in the adsorption <strong>of</strong> the<br />

fullerene derivative PCBM on Au(111).<br />

Écija, D.; Otero, R.; Sánchez, L.; Gallego, J.M.; Wang,<br />

Y.; Alcamí, M.; Martín, F.; Martín, N.; Miranda, R.<br />

Angew. Chem. Int. Ed. 46, 7874-7877 (2007).<br />

2. An organic donor/acceptor lateral superlattice<br />

at the nanoscale.<br />

Otero, R.; Écija, D.; Fernández, G.; Gallego, J.M.;<br />

Sánchez, L.; Martín, N.; Miranda, R.<br />

Nano Lett. 7, 2602-2607 (2007).<br />

3. Role <strong>of</strong> cluster transient mobility in pulsed laser<br />

deposition-type growth kinetics.<br />

Vasco, E.; Sacedon, J.L.<br />

Phys. Rev. Lett. 98, 036104-4 (2007).<br />

4. Interpretation <strong>of</strong> the roughness for a competitive<br />

columnar growth.<br />

Rodríguez-Cañas, E.; Vasco, E.; Sacedon, J.L; Aznárez, J.A.<br />

Appl. Phys. Lett. 90, 013112-3 (2007).<br />

5. Disociative adsorption <strong>of</strong> NO on TiO 2 (110)-(1x2)<br />

surface: Ti 2 O 3 rows as actives sites for the<br />

adsorption.<br />

Abad, J.; Böhme, O.; Roman, E.<br />

Langmuir 23, 7583-7586 (2007).<br />

6. Generic equations for pattern formation in<br />

evolving interfaces.<br />

Castro, M.; Muñoz-García, J.; Cuerno, R.; García<br />

Hernández, M.M.; Vázquez L.<br />

New J. Phys. 9, 102-12 (2007).<br />

7. Structure and morphology <strong>of</strong> ultrathin Co/<br />

Ru(0001) films.<br />

El Gabaly, F; Puerta, J.M.; Klein, C; Saa, A.; Schmid,<br />

A.K.; McCarty, K.F.; Cerdá, J.I.; de la Figuera, J.<br />

New J. Phys. 9, 80-103 (2007).<br />

8. Calibration <strong>of</strong> nitrogen content for GDOES depth<br />

pr<strong>of</strong>iling <strong>of</strong> complex nitride coatings.<br />

Escobar Galindo, R.; Forniés, E.; Gago, R.; Albella, J.M.<br />

J. Anal. Atom. Spectrom. 22, 1512-1516 (2007).<br />

9. Electronic structure <strong>of</strong> ultrathin γ’-Fe 4 N (100)<br />

films epitaxially grown on Cu(100).<br />

Navío, C.; Álvarez, J.; Capitán, M.J.; Écija, D.; Gallego,<br />

J.M.; Ynduráin, F.; Miranda, R.<br />

Phys. Rev. B 75, 125422 (2007).<br />

10. LEED-IV study <strong>of</strong> the rutile TiO 2 (110)-1x2<br />

surface with a Ti-interstitial added-row<br />

reconstruction.<br />

Blanco-Rey, M.; Abad, J.; Rogero, C.; Méndez, J.; López,<br />

M.F.; Román, E.; Martín-Gago, J.A.; de Andrés, P.L.<br />

161


Phys. Rev. B 75, 081402(R)-4 (2007).<br />

11. Role <strong>of</strong> volume versus defects in the electrical<br />

resistivity <strong>of</strong> lattice-distorted V(001) ultrathin<br />

films.<br />

Huttel, Y.; Cerdá, J.I.; Martínez, J.L.; Cebollada, A.<br />

Phys. Rev. B 76, 195451-7 (2007).<br />

12. Scanning force microscopy three-dimensional<br />

modes applied to conductivity measurements<br />

trough linear chain organic SAMs.<br />

Munuera, C.; Barrena, E.; Ocal, C.<br />

Nanotechnology 18, 125505-7 (2007).<br />

13. Effect <strong>of</strong> elevated substrate temperature<br />

on growth, properties, and structure <strong>of</strong> indium<br />

tin oxide films prepared by reactive magnetron<br />

sputtering.<br />

Rogozin, A.; Vinnichenko, M.; Shevchenko, N.;<br />

Vázquez, L.; Muecklich, A.; Kreissig, U.; Yankov, R.A.;<br />

Kolitsch, A.; Moeller W.<br />

J. Mater. Res. 22, 2319-2329 (2007).<br />

14. Structure <strong>of</strong> improved tribological properties<br />

<strong>of</strong> V-5at.%Ti alloys by nitrogen implantation at low<br />

energy.<br />

Colera, I.; Román, E.; García, J.A.; Rodriguez, R.;<br />

Ballesteros, C.; de Segovia, J.L.<br />

J. Mater. Res. 22, 1360-1366 (2007).<br />

15. Core-shell nanocrystalline structures in<br />

oxidized iron thin films prepared by sputtering at<br />

very low temperatures.<br />

Jiménez-Villacorta, F.; Huttel, Y.; Muñoz-Martín, A.;<br />

Ballesteros, C.; Román, E.; Prieto, C.<br />

J. Appl. Phys. 101, 113914-8 (2007).<br />

16. The effect <strong>of</strong> nitrogen incorporation on the<br />

bonding structure <strong>of</strong> hydrogenated carbon nitride<br />

films.<br />

Camero, M.; Buijnsters, J.G.; Gómez-Aleixandre, C.;<br />

Gago, R.; Caretti, I.; Jiménez , I.<br />

J. Appl. Phys. 101, 063515 (2007).<br />

17. Transport through small world networks.<br />

Caliskan, S.; Novotny, M.A.; Cerdá, J.I.<br />

J. Appl. Phys. 102, 13707-13 (2007).<br />

18. Friction and wear <strong>of</strong> amorphous BC 4 N coatings<br />

under different atmospheres.<br />

Caretti, I.; Albella, J.M.; Jiménez I.<br />

Diam. Relat. Mater. 16, 1445-1449 (2007).<br />

19. Tribological study <strong>of</strong> BC 4 N coatings.<br />

Caretti, I.; Albella, J.M.; Jiménez, I.<br />

Diam. Relat. Mater. 16, 63-73 (2007).<br />

20. Growth <strong>of</strong> Ba x Sr 1-x SO 4 nano-steps on barite<br />

(001) face.<br />

YuHang, C.; Asenjo, A.; Sánchez-Pastor, N.;<br />

Fernández-Díaz, L.; Gómez, J.; Pina, C.M.<br />

Surf. Sci. 601, 381-389 (2007).<br />

21. Influence <strong>of</strong> external bias on the surface<br />

morphology <strong>of</strong> a-C:H films grown by electron<br />

cyclotron resonance chemical vapor deposition.<br />

Buijnsters, J.G.; Vázquez, L.<br />

Surf. Coat. Tech. 201, 8950-8954 (2007).<br />

162<br />

22. Electronic structure and anomalous<br />

photoemission line-shape <strong>of</strong> quasi-2D oxide<br />

eta-Mo 4 O 11 .<br />

Valbuena, M.A.; Avila, J.; Drouard, S.; Guyot, H.;<br />

Asensio, M.C.<br />

Appl. Surf. Sci. 254, 40-44 (2007).<br />

23. Origin <strong>of</strong> localized states in graphite: Indirect<br />

photoemission processes or impurities?.<br />

Dávila, M.E.; Valbuena, M.A.; Pantín, V.; Avila, J.;<br />

Esquinazi, P.; Asensio, M.C.<br />

Appl. Surf. Sci. 254, 55-61 (2007).<br />

24. Dislocation generation and motion at the<br />

incipient stages <strong>of</strong> surface plasticity in Barite.<br />

Asenjo, A.; Rojo, J.M.<br />

Philos. Mag. 87, 3959-3966 (2007).<br />

25. Magnetic and topographic correlations in Co<br />

nanoparticles.<br />

Ciria, M.; Arnaudas, J.I.; Huttel, Y.; Gómez, H.;<br />

Cebollada, A.; Armelles, G.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, e787-e790 (2007).<br />

26. Magnetisation reversal <strong>of</strong> epitaxial films <strong>of</strong> γ’-<br />

Fe 4 N on Cu(100).<br />

Écija, D.; Jiménez, E.; Camarero, J.; Gallego, J.M.;<br />

Vogel, J.; Mikuszeit, N.; Sacristán, N.; Miranda, R.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 316, 321 (2007).<br />

27. Structural and optical evaluation <strong>of</strong> WOxNy<br />

films deposited by reactive magnetron sputtering.<br />

Mohamed, S.H.; Anders, A.; Montero, I.; Galan, L.<br />

J. Phys. Chem. Solids 68, 2227-2232 (2007).<br />

28. Low and increased solubility <strong>of</strong> silicon in metal<br />

nitrides: evidence by X-ray absorption near edge<br />

structure.<br />

Endrino, J.L.; Palacín, S.; Gutiérrez, A.; Schäffers, F.;<br />

Krzanowski, J.E.<br />

J. Mater. Sci. 42, 7607-7610 (2007).<br />

29. Surface analysis <strong>of</strong> NBR and HNBR elastomers<br />

modified with different plasma treatments.<br />

Martínez, L.; Álvarez, L.; Huttel, Y.; Méndez, J.; Román,<br />

E.; Vanhulsel, A.; Verheyde, B.; Jacobs, R.<br />

Vacuum 81, 1489-1492 (2007).<br />

30. Wear resistance <strong>of</strong> titanium-aluminiumchromium-nitride<br />

nanocomposite thin films.<br />

Alberdi, A.; Marin, M.; Diaz, B.; Sánchez, O.; Escobar<br />

Galindo, R.<br />

Vacuum 81, 1453-1456 (2007).<br />

31. Universal non-equilibrium phenomena at<br />

submicrometric surfaces and interfaces.<br />

Cuerno, R.; Castro, M.; Muñoz-García, J.; Gago, R.;<br />

Vázquez L.<br />

Eur. Phys. J.-Special Topics 146, 427-441 (2007).<br />

32. Detection <strong>of</strong> intrinsic stress in cubic boron<br />

nitride films by x-ray absorption near-edge<br />

structure: stress relaxation mechanisms by<br />

simultaneous ion implantation during growth.<br />

Gago, R.; Abendroth, B.; Cerdá, J.I.; Jiménez, I.; Möller, W.<br />

Phys. Rev. B 76, 174111-6 (2007).


32. 3<br />

The effect <strong>of</strong> temperature on the tribological<br />

mechanisms and reactivity <strong>of</strong> hydrogenated,<br />

amorphous diamond-like carbon coatings under oillubricated<br />

conditions.<br />

Kalin, M.; Román, E.; Vizintin, J.<br />

Thin Solid Films 515, 3644-3652 (2007).<br />

Artículos en revistas no incluidas en ‘<strong>Science</strong> Citation Index’<br />

Papers in non ‘<strong>Science</strong> Citation Index’ journals<br />

1. Chemical characterization <strong>of</strong> ZnO films pulsed<br />

laser deposited on InP.<br />

Vasco, E.; Böhme, O; Román, E.<br />

J. Phys. Chem. C 111, 3505-3511 (2007).<br />

Artículos o Capítulos en Publicaciones Colectivas<br />

Papers or Chapters in Collective Works<br />

1. Growth mechanisms and structure <strong>of</strong> fullerenelike<br />

carbon-based thin films: superelastic materials<br />

for tribological applications.<br />

Gago, R.; Abrasonis, G.; Jiménez, I.; Möller, W.<br />

Fullerene Research Advances, cap. 7, 135-171 (2007).<br />

Kramer, C.N. (Ed.). Nova <strong>Science</strong> Publishers. New York,<br />

Estados Unidos.<br />

Libros<br />

Books<br />

1. Proceedings <strong>of</strong> the selected presentations<br />

from the Sixth Iberian Vacuum Meeting and<br />

Fourth European Topical Conference on Hard<br />

Coatings<br />

de Segovia, J.L. (Ed. invitado)<br />

133 pp (2007). Elsevier. Amsterdam, Holanda.<br />

2. <strong>Materials</strong> and vapour-phase techniques for the<br />

synthesis <strong>of</strong> ceramic coatings.<br />

Albella, J.M.; Jiménez, I.; Gómez-Aleixandre, C.;<br />

Alberdi, A.<br />

Bol. Soc. Esp. Ceram.V. 46, 171-176 (2007).<br />

2. Makeover for magnetic nano-particles.<br />

Navarro, E.; van der Laan, G.; Huttel, Y.; Telling, N.D.<br />

SRD Annual Report 2006-2007, 24-25 (2007)<br />

163


7.<br />

Teoría de Materiales<br />

Theory <strong>of</strong> <strong>Materials</strong>


1. Computación cuántica basada en<br />

silicio. Hemos establecido las condiciones para<br />

controlar cuánticamente y manipular electrones ligados<br />

a donores en Si cerca de una barrera dieléctrica (como<br />

SiO 2 ). En particular hemos: (i) calculado los tiempos<br />

de túnel involucrados en la manipulación, mediante<br />

campos eléctricos y magnéticos, de los electrones entre<br />

los donores y la intercara Si/SiO 2 ; (ii) establecido las<br />

condiciones que permiten la existencia de un estado<br />

en la intercara donde el electrón permanece ligado<br />

al donor y localizado y, por tanto, no forma un gas<br />

bidimensional; (iii) propuesto la posibilidad de realizar<br />

las operaciones de 2-qubits en la intercara Si/barrera<br />

y calculado el valor del parámetro de intercambio;<br />

(iv) propuesto el uso de donores dobles en su primer<br />

estado excitado para realizar medidas de la coherencia<br />

de spin en la intercara Si/barrera.<br />

1. M.J. Calderón, B. Koiller, and S. Das Sarma, Phys. Rev. B 75, 125311 (2007)<br />

2. M.J. Calderón, B. Koiller, and S. Das Sarma, Phys. Rev. B 75, 161304(R) (2007).<br />

3. A.L. Saraiva, M.J. Calderón, and B. Koiller. Phys. Rev. B 76, 233302 (2007).<br />

Proyectos: Programa Ramón y Cajal<br />

2. Correlaciones electrónicas y desorden<br />

en el transporte a través de redes de<br />

nanopartículas.<br />

Se han analizado las propiedades de transporte<br />

de redes unidimensionales de nanopartículas metálicas.<br />

En particular se han estudiado: el voltaje umbral a<br />

partir del cual la corriente es finita, las curvas corrientevoltaje<br />

y la caída de potencial a lo largo de la red. Se<br />

ha analizado el efecto del desorden de carga y de<br />

resistencia en dichas curvas, así cómo la dependencia<br />

en el tamaño de la red o en cómo se aplica el voltaje.<br />

3. Efecto Kondo en nanotubos de<br />

carbono.<br />

Uno de los paradigmas en materiales de<br />

electrones fuertemente correlacionados es el efecto<br />

Kondo. En los últimos años, este efecto ha sido observado<br />

experimentalmente en distintas nanoestructuras. Estos<br />

sistemas <strong>of</strong>recen nuevas posibilidades no accesibles en<br />

impurezas magnéticas naturales. Uno de los avances<br />

recientes más interesantes en esta dirección ha sido la<br />

demostración experimental de efecto Kondo en puntos<br />

cuánticos fabricados con nanotubos de carbono. Los<br />

electrones confinados en el nanotubo presentan una<br />

degeneración orbital, aparte de la de espín, que está<br />

originada por la estructura de bandas del nanotubo.<br />

A muy bajas temperaturas, las fluctuaciones cuánticas<br />

de este grado de libertad orbital cooperan con las<br />

fluctuaciones cuánticas de espín para generar un<br />

efecto Kondo exótico de alta simetría. Otra de las<br />

grandes ventajas de estos sistemas basados en<br />

nanotubos es que, al contrario de lo que ocurre en<br />

los puntos cuánticos usuales, es factible implementar<br />

configuraciones con electrodos ferromagnéticos<br />

o superconductores. De esta manera sería posible<br />

estudiar de manera controlada la competición entre<br />

las correlaciones electrónicas de tipo Kondo y el<br />

ferromagnetismo o la superconductividad.<br />

1. Si-based quantum computing.<br />

We have established the conditions that allow<br />

the quantum control and manipulation <strong>of</strong> electrons<br />

bound to donors in Si close to a barrier (typically SiO 2 ).<br />

In particular, we have: (i) calculated the tunneling times<br />

involved in the manipulation <strong>of</strong> a donor-bound electron<br />

between the donor and the interface by electric and<br />

magnetic fields; (ii) found the conditions for the<br />

existence <strong>of</strong> a well defined interface state where the<br />

electron remains bound and localized so it does not<br />

form a two dimensional electron gas; (iii) proposed the<br />

possibility <strong>of</strong> performing the two-qubit exchange gate<br />

operations at the Si/barrier interface, and calculated<br />

the value <strong>of</strong> the exchange parameter; and (iv) proposed<br />

the use <strong>of</strong> double donors in their first excited state to<br />

perform a spin-to-charge conversion that would allow<br />

the measurement <strong>of</strong> spin coherence at the Si/barrier<br />

interface.<br />

2. Electronic correlations and disorder in<br />

transport through nanoparticle arrays.<br />

We have analyzed the transport properties<br />

<strong>of</strong> metallic nanoparticles one-dimensional arrays.<br />

In particular we have studied: the threshold voltaje<br />

above which current is finite, the current-voltage<br />

characteristics and the potencial drop through the<br />

array. The effect <strong>of</strong> charge or resistance disorder as<br />

well as the dependence <strong>of</strong> the transport properties on<br />

the array size or on how the bias is applied has been<br />

studied.<br />

3. Kondo effect in carbon nanotubes.<br />

The Kondo effect is one <strong>of</strong> the paradigms in<br />

strongly correlated electron materials. During the last<br />

few years, this effect has been observed in different<br />

nanostructures. These artificial systems exhibit a good<br />

deal <strong>of</strong> new possibilities as compared with the natural<br />

impurities. One <strong>of</strong> the most interesting advances in<br />

the field has been the experimental demonstration<br />

<strong>of</strong> Kondo effect in carbon nanotube quantum dots.<br />

Owing to the two-dimensional band structure <strong>of</strong><br />

graphene, a double orbital degeneracy plays the role<br />

<strong>of</strong> a pseudospin, which is entangled with the spin.<br />

Quantum fluctuations between these four degrees<br />

<strong>of</strong> freedom result in a highly symmetric Kondo effect<br />

at low temperatures. Another interesting advantage<br />

<strong>of</strong> this kind <strong>of</strong> systems is the possibility <strong>of</strong> attaching<br />

ferromagnetic or superconducting electrodes and<br />

explore the competition between Kondo correlations<br />

and ferromagnetism or superconductivity.<br />

167


1. Josephson current through a Kondo molecule, R. López, M. S. Choi and R. Aguado, Phys. Rev. B, 75, 045132,<br />

2007.<br />

Proyectos: 1) Nuevos Conceptos y Nuevos Materiales para su utilización en Espintrónica y Nanoelectrónica,<br />

MAT2006-03741, MEC. 1) Coherencia Cuántica, Ruido y Correlaciones en Nanoelectrónica, Proyecto CAM-CSIC<br />

200650M047<br />

4. Ferromagnetismo en semiconductores<br />

magnéticos diluidos.<br />

En una situación general de un semiconductor<br />

dopado con impurezas magnéticas con interacción<br />

ferromagnética mediada por electrones/huecos,<br />

mostramos teóricamente la posible existencia<br />

de ferromagnetismo reentrante, con una fase<br />

paramagnética entre dos ferromagnéticas. Este<br />

fenómeno surge de la competición sutil entre el<br />

intercambio indirecto mediado por portadores<br />

activados térmicamente y el intercambio mediado por<br />

los portadores ligados. También hemos analizado el<br />

origen del ferromagnetismo en óxidos magnéticos<br />

diluidos (como Co-TiO 2 ). Hemos propuesto que una<br />

combinación de percolación de polarones magnéticos<br />

a baja temperatura y ferromagnetismo de Ruderman-<br />

Kittel-Kasuya-Yosida a temperatura más alta podría<br />

explicar las temperaturas críticas tan altas (~700 K)<br />

que se han medido en estos materiales.<br />

1. M.J. Calderón and S. Das Sarma. Phys. Rev. B 75, 235203 (2007).<br />

2. M.J. Calderón, S. Das Sarma. Annals <strong>of</strong> Physics 322, 2618 (2007).<br />

Proyectos: Programa Ramón y Cajal<br />

5. Nanoimanes controlados<br />

eléctricamente.<br />

En esta línea de investigación estudiamos<br />

el transporte electrónico a través de punto cuántico<br />

de un material semiconductor magnético diluido,<br />

del tipo (II,Mn)VI, en configuración de transistor<br />

de un solo electrón (SET por sus siglas en inglés).<br />

Hemos demostrado que este sistema se comporta<br />

como un nanoimán con propiedades magnéticas que<br />

pueden ser controladas eléctricamente. Así mismo,<br />

la corriente en estos sistemas depende fuertemente<br />

de la magnetización en el punto cuántico y hemos<br />

obtenido resultados muy interesantes como bloqueo<br />

de Coulomb con histéresis y fraccionalización de los<br />

escalones de conductancia. También hemos estudiado<br />

la anisotropía de la magnetorresistencia en SETs<br />

acoplados a reservorios ferromagnéticos. Nuestro<br />

siguiente objetivo es estudiar fenómenos dinámicos<br />

(voltajes pulsados y shot noise).<br />

168<br />

4. Ferromagnetism in diluted magnetic<br />

semiconductors.<br />

Considering a general situation where a<br />

semiconductor is doped by magnetic impurities<br />

leading to a carrier-induced ferromagnetic exchange<br />

coupling between the impurity moments, we show<br />

theoretically the possible generic existence <strong>of</strong> reentrant<br />

ferromagnetism, with a paramagnetic phase<br />

between two ferromagnetic phases. This re-entrance<br />

arises from a subtle competition between indirect<br />

exchange induced by thermally activated carriers in an<br />

otherwise empty conduction band versus the exchange<br />

coupling existing in the impurity band due to the<br />

bound carriers themselves. We have also analyzed the<br />

origin <strong>of</strong> ferromagnetism in diluted magnetic oxide<br />

semiconductors (e.g. Co-TiO 2 ). We have proposed that<br />

a combination <strong>of</strong> percolation <strong>of</strong> magnetic polarons at<br />

lower temperature and Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida<br />

ferromagnetism at higher temperature may be the<br />

reason for the very high critical temperatures measured<br />

(~700 K).<br />

5. Transport in electrically tunable<br />

nanomagnets.<br />

In this research line, we study a single electron<br />

transistor (SET) based upon a II-VI semiconductor<br />

quantum dot doped with a single Mn ion. We present<br />

evidence that this system behaves like a quantum<br />

nanomagnet whose total spin and magnetic anisotropy<br />

depend dramatically both on the number <strong>of</strong> carriers and<br />

their orbital nature. Thereby, the magnetic properties<br />

<strong>of</strong> the nanomagnet can be controlled electrically.<br />

Conversely, the electrical properties <strong>of</strong> this SET depend<br />

on the quantum state <strong>of</strong> the Mn spin, giving rise to<br />

spin-dependent charging energies and hysteresis in the<br />

Coulomb blockade oscillations <strong>of</strong> the linear conductance.<br />

We also study the effect <strong>of</strong> magnetic anisotropy in a<br />

single electron transistor with ferromagnetic electrodes<br />

and a non-magnetic island. Future work includes the<br />

study <strong>of</strong> dynamical phenomena like pulsed voltages<br />

and shot noise through the magnetic quantum dot.<br />

1. Single Electron Transport in electrically tunable nanomagnets, J. Fernández-Rossier and R. Aguado, Phys. Rev. Lett.,<br />

98, 106805 (2007).<br />

Proyectos: 1) Nuevos Conceptos y Nuevos Materiales para su utilización en Espintrónica y Nanoelectrónica,<br />

MAT2006-03741, MEC.2) Coherencia Cuántica, Ruido y Correlaciones en Nanoelectrónica, Proyecto CAM-CSIC<br />

200650M047


6. Propiedades electrónicas de<br />

superconductores de alta temperatura.<br />

Los cupratos no dopados son aislantes de<br />

Mott con orden antiferromagnético. Pueden doparse<br />

con electrones o huecos. Al doparlos desaparece<br />

el orden antiferromagnético y aparece la fase<br />

superconductora. Por debajo de dopaje óptimo<br />

(dopaje al que tienen la máxima temperatura crítica)<br />

especialmente en los superconductores dopados con<br />

huecos aparece un pseudogap cuyo origen y relación<br />

con la fase superconductora no está claro. Hemos<br />

analizado experimentos de espectroscopia Raman,<br />

fotoemisión resuelta en ángulo y STM dentro de una<br />

visión en la que el pseudogap y la superconductividad<br />

compiten. El pseudogap corresponde a un líquido de<br />

espín en superconductores dopados con huecos y está<br />

relacionado con correlaciones antiferromagnéticas en<br />

los cupratos dopados con electrones.<br />

1. B. Valenzuela and E. Bascones, Phys. Rev. Lett. 98, 227002 (2007)<br />

7. Propiedades electrónicas y<br />

vibracionales en heteroestructuras de<br />

nitruros III-V.<br />

Se han estudiado las ondas acústicas en<br />

heterostructuras politipo (001) de AlN, GaN e InN con<br />

estructura zinc-blenda e incluyendo la anisotropía. Se<br />

han estudiado tanto las direcciones de simetría como las<br />

direcciones intermedias. Se ha visto que la anisotropía<br />

introduce un acoplo de las diversas polarizaciones y<br />

características diferentes para diferentes rangos de<br />

direcciones de propagación. Se ha estudiado asimismo<br />

la estructura electrónica en pozos cuánticos (001)<br />

de estos nitruros mediante un hamiltoniano Atightbinding@<br />

que incluye los orbitales d. La inclusión de<br />

estos orbitales introduce nuevas características no<br />

presentes en los resultados obtenidos con modelos<br />

más simples.<br />

1. Surf. Sci., 601 (2007) 1079<br />

2. Surf. Sci., 601 (2007) 2931<br />

Proyectos: MAT2003-04278<br />

6. Electronic properties <strong>of</strong> high Tc<br />

superconductors.<br />

Undoped cuprates are Mott insulators<br />

antiferromagnetically ordered. They can be doped<br />

with electrons and holes. The antiferromagnetic order<br />

disappears with doping and the superconducting<br />

phase appears. Below optimas doping (doping with<br />

the highest critical temperatura) there is a pseudogap.<br />

Its origin and relation to superconductivity is not<br />

clear. We have analyzed Raman spectroscopy, angle<br />

resolved photoemission and STM experiments, within a<br />

framework in which pseudogap and superconductivity<br />

compete. The pseudogap has spin liquid origin in holedoped<br />

cuprates and comes from antiferromagnetic<br />

correlations in electrón-doped ones.<br />

7. Electronic and vibrational properties<br />

<strong>of</strong> III-V nitride heterostructures.<br />

We have studied the acoustic waves in (001)<br />

polytype heterostructures <strong>of</strong> AlN, GaN and InN with zincblende<br />

structure. Anisotropy is included in this study.<br />

Symmetry and arbitrary propagation directions have<br />

been considered. The anisotropy produces a coupling <strong>of</strong><br />

the different polarizations and different characteristics<br />

for different propagation direction ranges. We have<br />

studied also the electronic band structure <strong>of</strong> nitride<br />

(001) quantum wells by means <strong>of</strong> an empirical tightbinding<br />

Hamiltonian including d orbitals. The inclusion<br />

<strong>of</strong> this orbitals introduces new features not present in<br />

the results obtained with simpler models.<br />

169


8. Propiedades vibracionales de sistemas<br />

cuasiperiódicos.<br />

Se han estudiado las propiedades vibracionales<br />

de estructuras finitas que siguen diversas secuencias<br />

cuasi-periódicas mediante modelos de cadena lineal con<br />

interacciones a primeros vecinos. Se han considerado<br />

sistemas con un átomo o varios átomos por bloque<br />

de la secuencia, como en las heteroestructuras reales.<br />

El estudio se ha centrado en estructuras híbridas<br />

que combinan multicapas periódica/cuasi-periódica/<br />

periódica o cuasi-periódica/periódica/cuasi-periódica.<br />

En todos los casos se han obtenido variaciones en el<br />

espectro de frecuencias con modificaciones en los gaps<br />

primarios, pero especialmente en los secundarios, al<br />

comparar con las secuencias matrices. El resultado más<br />

relevante es que en todos los casos y en diferentes<br />

rangos de frecuencia existen modos cuyas amplitudes<br />

de vibración se hallan confinadas en una sola de las<br />

partes que forman la estructura multicapa. Por ello estos<br />

sistemas pueden ser usados como sistemas de guiado<br />

de ondas y filtrado de frecuencias. Se ha realizado el<br />

único estudio existente, hasta el momento, con un<br />

modelo 3D de diversas secuencias cuasi-periódicas. Se<br />

ha visto que en estos sistemas los comportamientos<br />

característicos de los sistemas cuasi-periódicos 1D<br />

están presentes de una manera menos nítida.<br />

1. Physica B, 387 (2007) 36<br />

2. Surf.Sci., 601 (2007) 2538<br />

Proyectos: MAT2003-04278<br />

9. Ruido cuántico y correlaciones en<br />

nanoelectrónica.<br />

El ruido cuántico y el ruido de no-equilibrio<br />

o shot, originados por las fluctuaciones temporales<br />

de la corriente eléctrica, definidos a partir de las<br />

correlaciones corriente-corriente, dan información<br />

relevante sobre el sistema que no es posible extraer<br />

a partir de medidas de transporte usuales (como por<br />

ejemplo la conductancia eléctrica). En concreto, el ruido<br />

puede dar información sobre la carga, la estadística<br />

y el grado de correlación de las cuasipartículas que<br />

participan en el transporte, así como de las escalas de<br />

frecuencia internas del sistema. Durante los últimos<br />

años una de las direcciones más prometedoras en el<br />

campo es el estudio de los momentos de la función<br />

de correlación corriente-corriente a todos los órdenes,<br />

en inglés full counting statistics (FCS). Este campo<br />

es muy novedoso y despierta grandes expectativas<br />

ya que un estudio sistemático de FCS permite<br />

caracterizar completamente el transporte electrónico<br />

en un conductor. Las medidas de ruido no sólo revelan<br />

propiedades relacionadas con la transferencia de carga<br />

en un conductor sino que pueden también cuantificar<br />

el grado de entrelazamiento (entanglement en inglés)<br />

entre partículas.<br />

170<br />

8. Vibrational properties <strong>of</strong> quasiperiodic<br />

systems.<br />

We have studied the vibrational properties <strong>of</strong><br />

finite structures obtained by applying different quasiperiodic<br />

sequences. A linear chain model with nearest<br />

neighbour interactions has been used and the blocks<br />

include one or several atoms as in real systems. Hybrid<br />

structures combining periodic/quasi-periodic/periodic<br />

or quasi-periodic/periodic/quasi-periodic multilayers<br />

have been considered. We have found changes in the<br />

primary gaps and mainly in the secondary gaps, when<br />

comparing with the constituent sequences. The most<br />

relevant feature is the existence <strong>of</strong> vibration modes<br />

having their vibration amplitudes confined in only one<br />

<strong>of</strong> the parts forming the heterostructure. Thus, these<br />

systems can be used in wave guiding and filtering.We<br />

have studied several 3D quasi-periodic sequences. The<br />

results found for these systems exhibit the features<br />

found with 1D models in a blurred way.<br />

9. Quantum noise and correlations in<br />

nanoelectronics.<br />

Quantum fluctuations have to be contrasted<br />

with classical and thermal fluctuations which, as an<br />

equilibrium property, are well-understood. In contrast,<br />

transport in nanoscale-systems is almost always a nonequilibrium<br />

phenomenon, and the associated quantum<br />

noise is by now been regarded as a one <strong>of</strong> the primary<br />

tools to extract invaluable information on the transport<br />

process. Broadly speaking, quantum noise is related<br />

to (in principle arbitrarily complicated) correlation<br />

functions. Already at the lowest level, the second-order<br />

zero-frequency current-correlation function (shot noise)<br />

provides us with information beyond that contained<br />

in usual DC transport experiments. In the past few<br />

years it has turned out that a complete understanding<br />

<strong>of</strong> transport requires to go beyond shot noise and to<br />

study the full counting statistics (FCS), which yields<br />

all zero-frequency current-correlation functions<br />

at once. In the future, non-trivial cross-correlation<br />

measurements at low frequencies on multiterminal<br />

devices could give a deeper understanding <strong>of</strong> spin-<br />

and orbital entanglement. The zero frequency noise<br />

correlator, which is accessible in the experiment, is a<br />

tool to measure the joint detection probability for two<br />

particles<br />

1. Frequency-dependent counting statistics in interacting nanoscale conductors, C.Emary, D. Marcos, R. Aguado and<br />

T. Brandes, Phys. Rev. B, 76, 161404(R) (2007).<br />

2. Nonequilibrium entanglement and noise in coupled qubits, N. Lambert, R. Aguado and T. Brandes, Phys. Rev. B,<br />

75, 045340 (2007).<br />

Proyectos: 1) Nuevos Conceptos y Nuevos Materiales para su utilización en Espintrónica y Nanoelectrónica,<br />

MAT2006-03741, MEC.<br />

2) Coherencia Cuántica, Ruido y Correlaciones en Nanoelectrónica, Proyecto CAM-CSIC 200650M047


10. Simulación mecano-cuántica conjunta<br />

de electrones y núcleos atómicos en<br />

sólidos y sistemas moleculares.<br />

Este tema de trabajo incluye simulaciones<br />

cuánticas tanto de sólidos como de sistemas<br />

moleculares. El interés principal se centra en los efectos<br />

asociados a las propiedades cuánticas de los núcleos.<br />

Los efectos físicos no triviales más importantes<br />

relacionados con estas propiedades son los causados<br />

por la anarmonicidad de los potenciales interatómicos.<br />

Esta anarmonicidad afecta a las vibraciones moleculares<br />

y fonones en sólidos, incluso a bajas temperaturas,<br />

así como a las propiedades estructurales (p.e., las<br />

distancias interatómicas), termodinámicas (como la<br />

capacidad calorífica y el módulo de compresibilidad)<br />

y electrónicas (renormalización del gap). Una técnica<br />

especialmente adecuada para estudiar estos efectos<br />

se basa en las integrales de camino de Feynman,<br />

en combinación con simulaciones de Monte Carlo<br />

o dinámica molecular. Esto nos permite estudiar<br />

distintas propiedades a temperatures finitas. Entre las<br />

aplicaciones más interesantes de este método hemos<br />

estudiado el efecto de las fluctuaciones cuánticas<br />

nucleares en propiedades estructurales y electrónicas<br />

de moléculas, así como en la difusión de impurezas<br />

ligeras en sólidos.<br />

1. C. P. Herrero and R. Ramírez, Phys. Rev. Lett. 99, 205504 (2007).<br />

2. M. Böhm, R. Ramírez and J. Schulte, Chem. Phys. 342, 1 (2007).<br />

3. C. P. Herrero, J. Phys.: Condens. Matter 19, 156208 (2007).<br />

Proyectos: FIS2006-12117-C04-03.<br />

10. Quantum-mechanical simulation <strong>of</strong><br />

electrons and atomic nuclei in solids and<br />

molecular systems.<br />

This project deals with quantum simulations<br />

<strong>of</strong> solids and molecular systems. Our main goal<br />

focuses on the influence <strong>of</strong> the quantum character <strong>of</strong><br />

atomic nuclei on observable magnitudes. The most<br />

important non-trivial effects <strong>of</strong> this kind are due to<br />

the anharmonicity <strong>of</strong> the interatomic potentials. Such<br />

anharmonicity modifies the molecular vibrations<br />

and phonons in solids, even at low temperatures,<br />

as well as structural (such as interatomic distances),<br />

thermodynamic (as the heat capacity and bulk modulus),<br />

and electronic properties (gap renormalization). A wellsuited<br />

technique to study these effects is provided by<br />

Feynman’s path integrals. This technique, combined<br />

with Monte Carlo or molecular dynamics simulations,<br />

has allowed us to study several properties at finite<br />

temperatures. Among the most interesting applications<br />

<strong>of</strong> this method, we have studied the effects <strong>of</strong> quantum<br />

nuclear fluctuations on structural and electronic<br />

properties <strong>of</strong> molecules, as well as the diffusion <strong>of</strong> light<br />

impurities in solids.<br />

171


Artículos<br />

Ls artículos están ordenados por el factor de impacto reflejado en <strong>Science</strong> Citation Index. Los artículos con el mísmo<br />

índice de impacto aparecen por orden alfabético.<br />

Papers<br />

The papers are ordered by the <strong>Science</strong> Citation Index impact factor <strong>of</strong> journals. Papers with the same impact factor<br />

are ordered alphabetically.<br />

1. Substrate-induced bandgap opening in epitaxial<br />

graphene.<br />

Zhou, S.Y.; Gweon, G.H.; Fedorov, A.V.; First, P.N.; De Heer,<br />

W.A.; Lee, D.H.; Guinea, F.; Neto, A.H.C.; Lanzara, A.<br />

Nat. Mater. 6, 770-775 (2007).<br />

2. Structure, vibrational analysis, and insights into<br />

host-guest interactions in as-synthesized pure silica<br />

ITQ-12 zeolite by periodic B3LYP calculations.<br />

Zicovich-Wilson, C.M.; San-Román, M.L.; Camblor,<br />

M.A.; Pascale, F.; Durand-Nicon<strong>of</strong>f, J.S.<br />

J. Am. Chem. Soc. 129, 11512-11523 (2007).<br />

3. Biased bilayer graphene: Semiconductor with a<br />

gap tunable by the electric field effect.<br />

Castro, E.V.; Novoselov, K.S.; Morozov, S.V.; Peres,<br />

N.M.R.; Dos Santos, J.M.B.L.; Nilsson, J.; Guinea, F.;<br />

Geim, A.K.; Neto, A.H.C.<br />

Phys. Rev. Lett. 99, 216802 (2007).<br />

4. Coulomb blockade in graphene nanoribbons.<br />

Sols, F.; Guinea, F.; Neto, A.H.C.<br />

Phys. Rev. Lett. 99, 166803 (2007).<br />

5. Critycal analysis <strong>of</strong> the density functional theory<br />

prediction <strong>of</strong> enhanced capillary waves.<br />

Tarazona, P.; Checa, R.; Chacón, E.<br />

Phys. Rev. Lett. 99, 196101 (2007).<br />

6. Diffusion <strong>of</strong> muonium and hydrogen in diamond.<br />

Herrero, C.P.; Ramírez, R.<br />

Phys. Rev. Lett. 99, 205504-4 (2007).<br />

7. Diluted graphene antiferromagnet.<br />

Brey, L.; Fertig, H.A.; Das Sarma, S.<br />

Phys. Rev. Lett. 99, 116802-4 (2007).<br />

8. Disorder induced localized states in graphene.<br />

Pereira, V.M.; Guinea, F.; dos Santos, J.M.B.L.; Peres,<br />

N.M.R.; Neto, A.H.C.<br />

Phys. Rev. Lett. 98, 259902 (2007).<br />

9. First order transition from superfluid to bosemetal<br />

state in systems with resonant pairing.<br />

Stauber, T.; Ranninger, J.<br />

Phys. Rev. Lett. 99, 045301-4 (2007).<br />

10. Phenomenological description <strong>of</strong> the two energy<br />

scales in underdoped cuprate superconductors.<br />

Valenzuela, B.; Bascones, E.<br />

Phys. Rev. Lett. 98, 227002-4 (2007).<br />

11. Single-electron transport in electrically tunable<br />

nanomagnets.<br />

Fernández-Rossier, J.; Aguado, R.<br />

Phys. Rev. Lett. 98, 106805-4 (2007).<br />

172<br />

12. Effects <strong>of</strong> topological defects and local<br />

curvature on the electronic properties <strong>of</strong> planar<br />

graphene.<br />

Cortijo, A.; Vozmediano, M.A.H.<br />

Nucl. Phys. B 763, 293-308 (2007).<br />

13. Spin polarized current and Andreev<br />

transmission in planar superconducting/<br />

ferromagnetic Nb/Ni junctions.<br />

Gonzalez, E.M.; Folgueras, A.D.; Escudero, R.; Ferrer,<br />

J.; Guinea, F.; Vicent, J.L.<br />

New J. Phys. 9, 34 (2007).<br />

14. Charge distribution and screening in layered<br />

graphene systems.<br />

Guinea, F.<br />

Phys. Rev. B 75, 235433 (2007).<br />

15. Charge inhomogeneities due to smooth ripples<br />

in graphene sheets.<br />

de Juan, F.; Cortijo, A.;Vozmediano, M.A.H.<br />

Phys. Rev. B 76, 165409 (2007).<br />

16. Dissipation in graphene and nanotube<br />

resonators.<br />

Seoanez, C.; Guinea, F.; Castro, A.H.<br />

Phys. Rev. B 76, 125427 (2007).<br />

17. Electron-phonon coupling and Raman<br />

spectroscopy in graphene.<br />

Neto, A.H.C.; Guinea, F.<br />

Phys. Rev. B 75, 045404 (2007).<br />

18. Electronic phase separation in manganiteinsulator<br />

interfaces.<br />

Brey, L.<br />

Phys. Rev. B 75, 104423-7 (2007).<br />

19. Electronic structure <strong>of</strong> gated graphene and<br />

grapheen ribbons.<br />

Fernández-Rossier, J.; Palacios, J.J.; Brey, L.<br />

Phys. Rev. B 75, 205441-8 (2007).<br />

20. Electronic transport in graphene: A<br />

semiclassical approach including midgap states.<br />

Stauber, T.; Peres, N.M.R.; Guinea, F.<br />

Phys. Rev. B 76, 205423 (2007).<br />

21. Elementary electronic excitations in graphene<br />

nanoribbons.<br />

Brey, L.; Fertig, H.A.<br />

Phys. Rev. B 75, 125434-6 (2007).<br />

22. Excitations from filled Landau levels in<br />

graphene.<br />

Iyengar, A.; Wang, J.; Fertig, H.A.; Brey, L.<br />

Phys. Rev. B 75, 125430-14 (2007).


23. Existence and topological stability <strong>of</strong> Fermi<br />

points in multilayered graphene.<br />

Mañes, J. L.; Guinea, F.; Vozmediano, M.A.H.<br />

Phys. Rev. B 75, 155424 (2007).<br />

24. External field control <strong>of</strong> donor electron<br />

exchange at the Si/SiO 2 interface.<br />

Calderón, M.J.; Koiller, B.; Das Sarma, S.<br />

Phys. Rev. B 75, 125311 (2007).<br />

25. Fermi liquid theory <strong>of</strong> a Fermi ring.<br />

Stauber, T.; Peres, N.M.R.; Guinea, F.; Castro, A.H.<br />

Phys. Rev. B 75, 115425 (2007).<br />

26. Frequency-dependent counting statistics in<br />

interacting nanoscale conductors.<br />

Emary, C.; Marcos, D.; Aguado, R.; Brandes, T.<br />

Phys. Rev. B 76, 161404-4 (2007).<br />

27. Hubbard Hamiltonian for the hydrogen<br />

molecule.<br />

Chiappe, G.; Louis, E.; SanFabian, E.; Vergés, J.A.<br />

Phys. Rev. B 75, 195104 (2007).<br />

28. Josephson current through a Kondo molecule.<br />

López, R.; Choi, M. S.; Aguado, R.<br />

Phys. Rev. B 75, 045132-6 (2007).<br />

29. Magnetoresistance <strong>of</strong> graphene-based spin<br />

valves.<br />

Brey, L.; Fertig, H.A.<br />

Phys. Rev. B 76, 205435-9 (2007).<br />

30. Multiscale modeling <strong>of</strong> Schottky-barrier<br />

MOSFETs with disilicide source/drain contacts: Role<br />

<strong>of</strong> contacts in the carrier injection.<br />

Dubois, M.; Jimenez, D.; de Andres, P.L.; Roche, S.<br />

Phys. Rev. B 76, 115337 (2007).<br />

31. Nonequilibrium entanglement and noise in<br />

coupled qubits.<br />

Lambert, N.; Aguado, R.; Brandes, T.<br />

Phys. Rev. B 75, 045340-8 (2007).<br />

32. Orthogonality catastrophe and Kondo effect in<br />

graphene.<br />

Hentschel, M.; Guinea, F.<br />

Phys. Rev. B 76, 115407 (2007).<br />

33. Phenomenological study <strong>of</strong> the electronic<br />

transport coefficients <strong>of</strong> graphene.<br />

Peres, N.M.R.; Lopes dos Santos, J.M.B.; Stauber, T.<br />

Phys. Rev. B 76, 073412-4 (2007).<br />

34. Proposal for electron spin relaxation<br />

measurement using double-donor excited states in<br />

Si quantum computer architectures.<br />

Calderón, M.J.; Koiller, B.; Das Sarma, S.<br />

Phys. Rev. B 75, 161304(R) (2007).<br />

35. Pseudodiffusive magnetotransport in graphene.<br />

Prada, E.; San-Jose, P.; Wunsch, B.; Guinea, F.<br />

Phys. Rev. B 75, 113407 (2007).<br />

36. Quantum Hall effect in carbon nanotubes and<br />

curved graphene strips.<br />

Perfetto, E.; Gonzalez, J.; Guinea, F.; Bellucci, S.;<br />

Onorato, P.<br />

Phys. Rev. B 76, 125430 (2007).<br />

37. Reentrant ferromagnetism in a class <strong>of</strong> diluted<br />

magnetic semiconductors.<br />

Calderón, M.J.; Das Sarma, S.<br />

Phys. Rev. B 75, 235203 (2007).<br />

38. Reliability <strong>of</strong> the Heitler-London approach<br />

for the exchange coupling betwenn electrons in<br />

semiconductor nanostructures.<br />

Saraiva, A.; Calderón, M.J.; Koiller, B.<br />

Phys. Rev. B 76, 233302 (2007).<br />

39. Transmission through a biased graphene<br />

bilayer barrier.<br />

Nilsson, J.; Neto, A.H.C.; Guinea, F.; Peres, N.M.R.<br />

Phys. Rev. B 76, 165416 (2007).<br />

40. Transport regimes in surface disordered<br />

graphene sheets.<br />

Louis, E.; Verges, J.A.; Guinea, F.; Chiappe, G.<br />

Phys. Rev. B 75, 085440 (2007).<br />

41. Theory <strong>of</strong> carrier mediated ferromagnetism in<br />

dilute magnetic oxides.<br />

Calderón, M.J.; Das Sarma, S.<br />

Ann. Phys. 322, 2618-2634 (2007).<br />

42. Dissipation due to two-level systems in nanomechanical<br />

devices.<br />

Seoanez, C.; Guinea, F.; Neto, A.H.C.<br />

Europhys. Lett. 78, 60002 (2007).<br />

43. Electronic properties <strong>of</strong> curved graphene<br />

sheets.<br />

Cortijo, A.; Vozmediano, M.A.H.<br />

Europhys. Lett. 77, 47002 (2007).<br />

44. Electromagnetic wave propagation in quasiperiodic<br />

photonic circuits.<br />

El Boudouti, E,H.; El Hassouani, Y.; Aynaou, H.; Djafari-<br />

Rouhani, B.; Akjouj, A.; Velasco, V.R.<br />

J. Phys.-Condens. Mat. 19, 246217-20 (2007).<br />

45. Magnetic field effects in carbon nanotubes.<br />

Bellucci, S.; Gonzalez, J.; Guinea, F.; Onorato, P.;<br />

Perfetto, E.<br />

J. Phys.-Condens. Mat. 19, 395017 (2007).<br />

46. Molar volume <strong>of</strong> solid isotopic helium mixtures.<br />

Herrero, C.P.<br />

J. Phys.-Condens. Mat. 19, 156208-10 (2007).<br />

47. Self-consistent density functional calculation <strong>of</strong><br />

the image potencial at a metal surface.<br />

Jung, J.; Alvarellos, J.E.; Chacón, E.; García-González, P.<br />

J. Phys.-Condens. Mat. 19, 266008-10 (2007).<br />

48. On the influence <strong>of</strong> vibrational modes and<br />

intramolecular isomerization processes on the NMR<br />

parameters <strong>of</strong> bullvalene: A Feynman path integral<br />

ab initio investigation.<br />

Böhm, M.C.; Ramírez, R.; Schulte, J.<br />

Chem. Phys. 342, 1-15 (2007).<br />

49. Acoustic waves in (001) anisotropic polytype<br />

heterostructures.<br />

Ouchani, N.; Velasco, V.R.; Nougaoui, A.; Aynaou, H.;<br />

Bria, D.; El Boudouti, E.H.<br />

Surf. Sci. 601, 2931-2940 (2007).<br />

173


50. Electronic structure <strong>of</strong> (001) AlN/GaN quantum<br />

wells by means <strong>of</strong> a sp 3 s*d 5 empirical tight-binding<br />

Hamiltonian.<br />

Velasco, V.R.; Mora-Ramos, M.E.<br />

Surf. Sci. 601, 1079-1084 (2007).<br />

51. Selective spatial localization <strong>of</strong> the atom<br />

displacements in one-dimensional hybrid quasiregular<br />

(Thue-Morse and Rudin-Shapiro)/periodic<br />

structures.<br />

Montalbán, A.; Velasco, V.R.; Tutor, J.; Fernández-<br />

Velicia, F.J.<br />

Surf. Sci. 601, 2538-2547 (2007).<br />

52. Kinetic-growth self-avoiding walks on smallworld<br />

networks.<br />

Herrero, C.P.<br />

Eur. Phys. J. B 56, 71-79 (2007).<br />

53. Comment on ‘Sensitivity <strong>of</strong> surface states to<br />

the stack sequence <strong>of</strong> one-dimensional photonic<br />

crystals’.<br />

El Hassouani, Y.; El Boudouti, E H.; Aynaou, H.; Djafari-<br />

Rouhani, B.; Velasco, V.R.<br />

J. Opt. A-Pure Appl. Op. 9, 308-313 (2007).<br />

54. Edges and interactions for graphene in quatum<br />

Hall states.<br />

Fertig, H.A.; Brey, L.<br />

Solid State Commun. 143, 86-91 (2007).<br />

55. Electronic properties <strong>of</strong> stacks <strong>of</strong> graphene<br />

layers.<br />

Guinea, F.; Castro, A.H.; Peres, N.M.R.<br />

Solid State Commun. 143, 116-122 (2007).<br />

56. Thermodynamic properties and electrical<br />

conductivity <strong>of</strong> a tight-binding hard-sphere model<br />

for liquid metals.<br />

Chacón, E.: Tarazona, P.; Vergés, J.A.; Reinaldo-<br />

Falágan, M.; Velasco, E.; Hernandez, J.P.<br />

J. Non-Cryst. Solids 353, 3523-3527 (2007).<br />

174<br />

57. Luminescence properties <strong>of</strong> the porphyrin/<br />

porous silicon composites.<br />

Chirvony, V.S.; Bolotin, V.L.; Ovejero, J.; Matveeva,<br />

E.S.; Dzhagarov, B.M.; Albella, J.M.; Parkhutik, V.P.<br />

Phys. Status Solidi A 204, 1523-1527 (2007).<br />

58. Decoherence due to one-dimensional metallic<br />

environments.<br />

Guinea, F.<br />

Physica E 40, 1-4 (2007).<br />

59. Selective confinement <strong>of</strong> vibrations in<br />

composite systems with alternate quasi-regular<br />

sequences.<br />

Montalbán, A.; Velasco, V.R.; Tutor, J.; Fernández-<br />

Velicia, F.J.<br />

Physica B 387, 36-44 (2007).<br />

60. A cosmological model for corrugated graphene<br />

sheets.<br />

Cortijo, A. ; Vozmediano, M.A.H.<br />

Eur. Phys. J.-Special Topics 148, 83-89 (2007).<br />

61. Edge physics <strong>of</strong> graphene in the quantum Hall<br />

regime.<br />

Fertig, H.A.; Brey, L.<br />

Eur. Phys. J.-Special Topics 148, 143-150 (2007).<br />

62. Interaction effects in single layer and multilayer<br />

graphene.<br />

Guinea, F.; Neto, A.H.C.; Peres, N.M.R.<br />

Eur. Phys. J.-Special Topics 148, 117-125 (2007).<br />

63. Spin relaxation times in disordered graphene.<br />

Huertas-Hernando, D.; Guinea, F.; Brataas, A.<br />

Eur. Phys. J.-Special Topics 148, 177-181 (2007).<br />

64. Transverse transport in graphite.<br />

López-Sancho, M.P.; Vozmediano, M.A.H.; Guinea, F.<br />

Eur. Phys. J.-Special Topics 148, 73-81 (2007).<br />

65. Magnetism at the nanometric length scale.<br />

Muñoz, M.C.; Gallego, S.; Chico, L.; Beltrán, J.I.<br />

Rev. Mex. Fis. S53(7), 23-28 (2007).


Artículos en revistas no incluidas en ‘<strong>Science</strong> Citation Index’<br />

Papers in non ‘<strong>Science</strong> Citation Index’ journals<br />

1. Donor impurity-related optical absorption<br />

spectra in GaAs-Ga 1-x Al x As quantum wells: hydrostatic<br />

pressure and Γ-X conduction band mixing<br />

effects.<br />

Mora-Ramos, M.E.; López, S.Y.; Duque, C.A.; Velasco, V.R.<br />

Phys. Status Solidi C 4, 418-420 (2007).<br />

Artículos o Capítulos en Publicaciones Colectivas<br />

Papers or Chapters in Collective Works<br />

1. Microscopical model for hyperfine interaction in<br />

electronic transport through double quantum dots:<br />

Spin blockade lifting.<br />

Iñarrea, J.; Platero, G.; MacDonald, A.H.<br />

Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2006 12,<br />

440 (2007).<br />

Mathematics in Industry. Bonilla, L.L.; Moscoso,<br />

M.; Platero, G.; Vega, J.M. (Eds.). Springer Verlag.<br />

Heidelberg, Alemania.<br />

2. Rabi dynamics in driven tunneling devices.<br />

Sanchez, R.; Platero, G.<br />

Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2006 12,<br />

444 (2007).<br />

Mathematics in Industry. Bonilla, L.L.; Moscoso,<br />

M.; Platero, G.; Vega, J.M. (Eds.). Springer Verlag.<br />

Heidelberg, Alemania.<br />

Libros<br />

Books<br />

Progress in Industrial Mathematics.<br />

Bonilla, L.L.; Moscoso, M.; Platero, G.; Vega, J.M.<br />

(Eds.).<br />

(2007). Springer Verlag. Berlin, Alemania.<br />

2. Hole subband structure in single and double<br />

p-type δ-doped diamond quantum wells.<br />

Rodríguez-Vargas, I; Duque, C.A.; Mora-Ramos, M.E.;<br />

Velasco, V.R.<br />

Phys. Status Solidi C 4, 415-417 (2007).<br />

3. Topological defects and electronic properties in<br />

Graphene.<br />

Cortino, A.; Vozmediano, M.A.H.<br />

Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2006 12,<br />

488 (2007).<br />

Mathematics in Industry. Bonilla, L.L.; Moscoso,<br />

M.; Platero, G.; Vega, J.M. (Eds.). Springer Verlag.<br />

Heidelberg, Alemania.<br />

4. Quantum control <strong>of</strong> donor-bound electrons at<br />

the Si-SiO 2 interface.<br />

Koiller, B.; Calderón, M.J.; Hu, X.; Das Sarma, S.<br />

AIP Conf. Proc. 893, 1095-1096 (2007).<br />

175


2.3<br />

2.3.1<br />

176<br />

Actividades de Formación<br />

Ph.D. Formation<br />

Tesis Doctorales<br />

Ph.D. Theses<br />

Título : Crecimiento, autoorganización,<br />

y caracterización mediante STM<br />

de nanoestructuras inorgánicas y<br />

orgánicas<br />

Autor : Écija Fernández, David<br />

Director : Gallego, José M.; Miranda, R.<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 16/7/2007<br />

Calificación : Apto “Cum Laude”<br />

Título : Dissipation in finite systems:<br />

Semiconductor NEMS, graphene<br />

NEMS, and metallic nanoparticles<br />

Autor : Seoánez Erkell, César<br />

Director : Guinea López, Francisco<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 11/2007<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude” por<br />

unanimidad<br />

Título : Electronic correlation effects in<br />

layered two-dimensional materials<br />

Autor : Roldán Toro, Rafael<br />

Director : López Sancho, Pilar<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong>. (Doctorado con<br />

Mención Europea)<br />

Fecha : 6/9/2007<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude” por<br />

unanimidad<br />

Título : First-principles study <strong>of</strong> the atomic<br />

properties and adhesion at metalceramic<br />

interfaces<br />

Autor : Beltrán Fines, Juan Ignacio<br />

Director : Muñoz de Pablo, María del Carmen<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Doctorado con mención europea<br />

Fecha : 1/2006<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude”.<br />

Título : Growth <strong>of</strong> PTCDA organic films on<br />

inorganic substrates studied by<br />

STM and STS<br />

Autor : Nicoara, Nicoleta<br />

Director : Méndez, Javier<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 10/2007<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título : Materiales carbonosos<br />

nanoestructurados obtenidos en<br />

sólidos porosos para aplicaciones<br />

como electrodos de dispositivos<br />

electroquímicos<br />

Autor : Fernández Saavedra, Rocío<br />

Director : Aranda, Pilar; Ruiz-Hitzky, Eduardo<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 12/1/2007<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título : Modelling <strong>of</strong> field and thermal<br />

magnetisation reversal in<br />

nanostructured magnetic materials<br />

Autor : García Sánchez, Felipe<br />

Director : Fesenko Morozova, Oxana<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 14/12/2007<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título : Obtención de nanopartículas<br />

metálicas soportadas o embebidas<br />

en matrices oxídicas<br />

Autor : Esteban Cubillo, Antonio<br />

Director : Moya Corral, José Serafín;<br />

Pecharromán García, Carlos<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 5/2007<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título : Propiedades electrónicas del<br />

grafeno: influencia del desorden<br />

topológico y la interacción<br />

Autor : Cortijo Fernández, Alberto<br />

Director : Hernández Vozmediano, M. Ángeles<br />

Universidad : Carlos III de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 12/2007<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude” por<br />

unanimidad<br />

Título : Sistemas magnéticos granulares<br />

en láminas delgadas de hierro<br />

preparadas por sputtering<br />

Autor : Jiménez Villacorta, Félix<br />

Director : Prieto de Castro, Carlos<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 30/3/2007<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude” por<br />

unanimidad<br />

Título : Structural, mechanical and<br />

transport characterization <strong>of</strong><br />

organosulphur nanoscaled<br />

molecular films<br />

Autor : Munuera López, Carmen<br />

Director : Ocal García, Carmen<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong>. (Doctorado<br />

Europeo)<br />

Fecha : 14/9/2007<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título : Sustituciones isomórficas en fases<br />

tipo perovskita en capas. Síntesis<br />

por métodos mecanoquímicos,<br />

caracterización estructural y<br />

procesado de materiales<br />

Autor : Ferrer Escorihuela, Pilar<br />

Director : Castro Lozano, M. Alicia<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 28/03/2007<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude”


2.3.2<br />

Tesis de Licenciatura<br />

B.Sc. Theses<br />

Título : Alquilación de imidazol sobre<br />

sepiolitas modificadas, activada<br />

por irradiación focalizada de<br />

microondas: una contribución a la<br />

Química Verde<br />

Autor : Perozo Rondón, Elisabeth<br />

Director : Casal Piga, Blanca; Martín Aranda,<br />

Rosa M.<br />

Universidad : Nacional de Educación a Distancia<br />

(UNED)<br />

Fecha : 6/2007<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude” (por<br />

unanimidad)<br />

Título : Nuevos materiales compuestos<br />

cerámica/nb para aplicaciones<br />

biomédicas<br />

Autor : Gutiérrez-González, Carlos F.<br />

Director : Moya, J.S.; Bartolomé, José F.<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 9/2007<br />

Calificación : Apto<br />

Título : Nuevos materiales híbridos<br />

magnéticos sintetizados por anclaje<br />

de surfactantes a nanopartículas de<br />

magnetita<br />

Autor : Burgos Asperilla, Laura<br />

Director : Ruiz-Hitzky, E.; Darder, M.<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 27/9/2007<br />

Calificación : Apto<br />

Título : Preparación, caracterización y<br />

estudio de propiedades de nuevos<br />

materiales nanocomposites<br />

derivados de caramelo-sepiolita<br />

Autor : Gómez Avilés, Almudena<br />

Director : Aranda, Pilar<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 28/9/2007<br />

Calificación : Apto<br />

Título : Sistema optoelectrónico de medida<br />

de la textura aleatoria en obleas de<br />

silicio monocristalino con s<strong>of</strong>tware<br />

de control en Win32 y MATLAB<br />

Autor : Moreno Cambre, David<br />

Director : Zaldo, C. y Albela, J.M.<br />

Universidad : Carlos III de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 15/6/2007<br />

Calificación : Sobresaliente “Cum Laude” (por<br />

unanimidad)<br />

Título : Preparación y caracterización de<br />

materiales jerárquicos adsorbentes<br />

y autoregenerables mediante<br />

fotocatálisis<br />

Autor : Gil Luna, María Dolores<br />

Director : F. del Monte, M.L. Ferrer<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 28/9/2007<br />

Calificación : Apto<br />

Título : Uso de desechos de la industria de<br />

cítricos para obtener sustancias de<br />

valor añadido<br />

Autor : Martínez Domingo, María Jesús<br />

Director : Yates Buxcey, Malcolm; Martín<br />

Luengo, María de los Angeles<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 27/2/2007<br />

Calificación : Sobresaliente<br />

Título : Utilización de subproductos<br />

industriales para obtener<br />

intermedios de química fina con<br />

calentamiento no convencional.<br />

Autor : Aguilar Sanz, Danae<br />

Director : Yates Buxcey, Malcolm; Martín<br />

Luengo, María de los Angeles<br />

Universidad : Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Fecha : 27/2/2007<br />

Calificación : Sobresaliente<br />

177


2.4<br />

2.4.1<br />

2.4.2<br />

2.4.3<br />

Seminarios Generales<br />

General Seminars<br />

Coordinadores/Chairs:<br />

Ramón Aguado, Pedro Tartaj<br />

178<br />

Congresos y Reuniones,<br />

Cursos y Seminarios<br />

Congresses, Meetings and Seminars<br />

Organización de Congresos<br />

Organization <strong>of</strong> Congresses<br />

International Workshop on Progress in Hybrid & Biohybrid Nanostructured <strong>Materials</strong> Based on Clay Minerals<br />

<strong>Madrid</strong>, España<br />

Julio 2007 | July 2007<br />

Comité Organizador | Organizing Committee: Aranda, P. y Darder, M.<br />

Asistencia a Congresos y Reuniones<br />

Assistance to Congresses and Meetings<br />

- Nº de Congresos y Reuniones Nacionales | Number <strong>of</strong> National Congresses and Meetings 50<br />

- Nº de Comunicaciones y Carteles | Number <strong>of</strong> Communications and Posters . 68<br />

- Nº de Congresos y Reuniones Internacionales | Number <strong>of</strong> International Congresses and Meetings 185<br />

- Nº de Comunicaciones y Carteles | Number <strong>of</strong> Communications and Posters 296<br />

Seminarios organizados por el ICMM<br />

Seminars organized by ICMM<br />

Absorption and permeability spectra in microwire<br />

films.<br />

Yamaguchi, Masahiro.<br />

Tohoku University, Sendai, Japon.<br />

Asymmetric and <strong>of</strong>f-diagonal giant<br />

magnetoimpedance.<br />

Kraus, Ludek.<br />

Academia de Ciencias Checa, Praga.<br />

Dark states in the magnetotransport through coupled<br />

quantum dots.<br />

Emary, Clive.<br />

Institut für Theoretische Physik, TU Berlin, Germany.<br />

Dinámica electrónica en filmes granulares de metales<br />

de transición: Reflectividad infrarroja y resonancia<br />

infrarroja.<br />

Massa, Néstor E.<br />

Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios en<br />

Espectroscopia Optica-Centro CEQUINOR. Universidad<br />

Nacional de La Plata, Argentina.<br />

Domain wall dynamics in amorphous microwires.<br />

Varga, Rastislav.<br />

Universidad J.P. Safarik, Kosiçe.<br />

Electronic structure <strong>of</strong> tetrathiafulvelene-based charge<br />

transfer salts.<br />

Fraxedas, Jordi.<br />

Centre d’ Investigacions en Nanociència i<br />

Nanotecnología (CIN2-CSIC), Bellaterra.<br />

Engineered nano-materials for high capacity hydrogen<br />

storage.<br />

Yildirim, Taner.<br />

National <strong>Institute</strong> <strong>of</strong> Standards and Technology, USA<br />

Estudios de superficies y nanomateriales mediante<br />

técnicas basadas en el empleo de radiación de<br />

sincrotrón.<br />

Requejo, Félix G.<br />

Universidad Nacional de La Plata, Argentina.<br />

Fases y reversión magnética en nanotubos.<br />

Vogel, E.E.<br />

Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.<br />

Ferroelectricidad en sistemas nanométricos. Una<br />

visión desde primeros-principios.<br />

Junquera, Javier.<br />

Ciencias de la Tierra y Fisica de la Materia Condensada<br />

(CITIMAC). Universidad de Cantabria.


Fluorescence correlation spectroscopy (FCS):<br />

basic principles, applications, new instrumental<br />

developments.<br />

H<strong>of</strong>, Martin.<br />

J. Heyrovský <strong>Institute</strong> <strong>of</strong> Physical Chemistry, Czech<br />

Republic.<br />

GMI based sensors for applications in chemistry,<br />

biology and medicine.<br />

Kurlyandskaya, Galina.<br />

Universidad del País Vasco, Lejona.<br />

GMI magnetic damping in the FMR regime.<br />

Barandiarán, José Manuel.<br />

Universidad del País Vasco, Lejona.<br />

Graphene: New bridge between condensed matter<br />

physics and QED.<br />

Katsnelson, Mikhail.<br />

Radboud Univeristy Nijmegen, The Netherlands.<br />

Hacia el entendimiento del efecto director de la<br />

estructura en la síntesis de materiales zeolíticos.<br />

Estudios químico-cuánticos periódicos.<br />

Zicovich-Wilson, Claudio Marcelo.<br />

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México.<br />

Hipertermia con fluidos magnéticos: algunos<br />

experimentos en células dendríticas y organismos<br />

unicelulares.<br />

Goya, Gerardo F.<br />

Instituto Universitario de Nanociencia de Aragón.<br />

Intercaras en cermets Ni-circona preparados por<br />

reducción de cerámicas eutécticas.<br />

Larrea, Angel.<br />

Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (CSIC).<br />

La Física y la Música.<br />

Stolik Novrigrod, Daniel.<br />

Universidad de la Habana, Cuba.<br />

Magnetic and semiconductor nanostructures for ultra<br />

high density magnetic recording.<br />

Marinero, Ernesto E.<br />

Hitachi San Jose Research Center, San Jose, USA.<br />

Magnetic hysteresis and spin-dependent transport in<br />

nanoparticle-based systems: a computer simulation<br />

approach.<br />

Kechrakos, Dimitris.<br />

<strong>Institute</strong> <strong>of</strong> <strong>Materials</strong> <strong>Science</strong>, Athens, Greece.<br />

Magnetic nanocomposites. Preparation and physical<br />

properties.<br />

Niznansky, Daniel.<br />

Charles University, Prague, Czech Republic.<br />

Magnetic nanoparticles: self-assembly and nanoscale<br />

behavior.<br />

Majetich, Sara A.<br />

Carnegie Mellon University, USA.<br />

Magnetostatic bias and magnetisation reversal in<br />

bimagnetic microwires.<br />

Badini-Confalonieri, Giovanni.<br />

ICMM/CSIC, <strong>Madrid</strong>.<br />

Mott physics in nanophysics.<br />

Spalek, Jozef.<br />

Marian Smoluchowski <strong>Institute</strong> <strong>of</strong> Physics, Jagiellonian<br />

University, Krakow, Poland.<br />

Nano-FIB from research to applications - a European<br />

scalpel for nanosciences.<br />

Gierak, Jacques.<br />

Laboratoire de Photonique et de Nanostructures-CNRS,<br />

Marcoussis, France.<br />

Nanoparticles and micropatterned surfaces for<br />

applications in biotechnology and material science.<br />

de la Fuente, Jesús M.<br />

Instituto de Nanociencia de Aragón (INA), Universidad<br />

de Zaragoza.<br />

Optical control <strong>of</strong> spins in quantum dots.<br />

Economou, Sophia.<br />

Naval Research Lab, Washington DC, USA.<br />

Prospects <strong>of</strong> group-III nitrides with nonpolar surfaces.<br />

Grahn, H.T.<br />

Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik, Germany.<br />

Química de molécula individual mediante microscopía<br />

túnel: disociación del agua en Ru(0001).<br />

Mugarza, A.<br />

Institut de Ciència de <strong>Materials</strong> de Barcelona.<br />

Relajación mecánica y dieléctrica alrededor de la<br />

transición vítrea.<br />

Buchenau, Ulrich.<br />

Forschungszentrum Jülich, Alemania.<br />

Rg, Ward identities and Fermi surface renormalization.<br />

Ferraz, Alvaro.<br />

International Center <strong>of</strong> Condensed Matter Physics,<br />

Brasilia, Brasil.<br />

Rotor-Stator properties and topochemistry <strong>of</strong> the new<br />

cocrystals <strong>of</strong> fulleneres with cubane.<br />

Pekker, Sandor.<br />

Research <strong>Institute</strong> for Solid State Physics, Hungary.<br />

Scanning probe microscopies, beyond the imaging.<br />

Manipulation <strong>of</strong> molecules and nanostructures.<br />

Samori, Paolo.<br />

Institut de <strong>Science</strong> et d’Ingénierie Supramoléculaires,<br />

Strasbourg, France<br />

Superconductivity as a result <strong>of</strong> repulsive interactions.<br />

Baeriswyl, Dionys.<br />

Département de Physique, Université de Fribourg,<br />

Switzerland.<br />

Transición metal-aislante en dos dimensiones:<br />

Localización de Anderson frente a correlación<br />

electrónica.<br />

Sánchez Royo, Juan F.<br />

Instituto de Ciencia de Materiales de la Univ. de<br />

Valencia.<br />

Unexpected magnetic ordering in nanostructures -<br />

predictions from density-functional studies.<br />

Hafner, Jürgen.<br />

University <strong>of</strong> Vienna and Center for Computational<br />

<strong>Materials</strong> <strong>Science</strong>, Austria.<br />

179


Seminarios Alternativos<br />

Alternative Seminars<br />

Coordinadores/Chairs:<br />

María Angeles Hernández Vozmediano, Fernando de<br />

Juan<br />

A quantum mechanical model <strong>of</strong> the Riemann zeros.<br />

Sierra, Germán.<br />

Instituto de Física Teórica, UAM-CSIC.<br />

Antiresonances: A new route to decoherence.<br />

Medina, Ernesto.<br />

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas,<br />

Caracas, Venezuela.<br />

Buscando un segundo punto crítico en el agua: Se<br />

necesitan experimentales.<br />

Marqués, Manuel I.<br />

Departamento de Física de Materiales, Universidad<br />

Autónoma de <strong>Madrid</strong>.<br />

Computación cuántica con Si dopado.<br />

Calderón, María José.<br />

Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong>.<br />

Cristales fotónicos poliméricos.<br />

Blanco, Alvaro.<br />

Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong>.<br />

Deformación plástica de superficies.<br />

Rodriguez de la Fuente, Oscar.<br />

Universidad Complutense.<br />

Diffusive transport in graphene.<br />

Ziegler, Klaus.<br />

Universidad de Augsburg, Alemania.<br />

Dirac fermions in a power-law correlated random<br />

vector potential.<br />

Khveshchenko, Dimitri.<br />

University <strong>of</strong> North Carolina, USA.<br />

El origen de la vida y la nanociencia.<br />

Martín Gago, Jose A.<br />

Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong>.<br />

Estructura molecular y transporte a través de uniones<br />

moleculares basadas en monocapas.<br />

Ocal, Carmen.<br />

Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong>.<br />

Fermi-edge singularities in mesoscopic systems: From<br />

quantum dots to graphene.<br />

Hentschel, Martina.<br />

Max Plack <strong>Institute</strong>, Dresde, Germany.<br />

Fuerzas ópticas inducidas por transmisión de luz a<br />

través de nanoaperturas en discos metálicos.<br />

Blanco, Luis A.<br />

Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong>.<br />

¿Hacia un consenso en la naturaleza del pseudogap en<br />

los superconductores de alta temperatura crítica?.<br />

Bascones, Leni.<br />

Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong>.<br />

Heterogeneous diffusion in a reversible gel.<br />

Hurtado, Pablo I.<br />

Universidad de Granada.<br />

180<br />

Hologramas de fotoisomerización con (enorme)<br />

ganancia óptica: nuevos conceptos.<br />

Gallego Gómez, Francisco.<br />

Universidad de Alicante.<br />

Interacting electrons in organic field-effect transistors.<br />

Fratini, S.<br />

Institut Neel - CNRS, Grenoble, France.<br />

La maquinaria de división bacteriana: ¿se puede<br />

reconstituir in vitro?.<br />

Vélez, Marisela.<br />

Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong>.<br />

Light induced molecular movements in molecular<br />

junctions.<br />

Rampi, M.A.<br />

Dipartimento di Chimica, Università di Ferrara, Italia.<br />

Magnetismo en dos dimensiones: superficie del<br />

diamante y CeRhIn5.<br />

Yndurain, Felix.<br />

Universidad Autonoma de <strong>Madrid</strong>.<br />

Magnetoresistencia en heterostructuras de<br />

manganitas.<br />

Salafranca, Juan.<br />

Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong>.<br />

Mapas de fuerza de ruptura de complejos ligandoreceptor<br />

mediante AFM.<br />

Sotres, Javier.<br />

Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong>.<br />

Modos cuasinormales de agujeros negros acústicos<br />

(en condensados de Bose-Einstein).<br />

Garay, Luis J.<br />

Universidad Complutense de <strong>Madrid</strong>.<br />

Nanomecánica en sistemas orgánicos, biológicos y<br />

semiconductores I.<br />

García, Ricardo.<br />

Instituto de Microelectrónica de <strong>Madrid</strong><br />

Nanoscale electronics and sensors based on ZnO<br />

nanowires.<br />

Grace Lu, Jia.<br />

University <strong>of</strong> Southern California, USA.<br />

Nanotube- and graphene-based field effect transistors:<br />

The quest for ohmic contacts.<br />

Palacios, Juan José.<br />

Fisica Aplicada, Universidad de Alicante.<br />

Periodically rippled graphene: growth, perfection and<br />

spatially resolved electronic structure.<br />

Miranda, Rodolfo.<br />

Física de la Materia Condensada, UAM.<br />

Spin transport in nanocontacts and nanowires.<br />

Jacob, David.<br />

Universidad de Alicante.<br />

Superconductividad y magnetismo en los<br />

borocarburos de níquel.<br />

Suderow, Hermann.<br />

Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong>.


The electron microscopy <strong>of</strong> the future, today:<br />

characterization with sub-Angstrom electron beams.<br />

Varela, Maria.<br />

Oak Ridge National Laboratory, USA<br />

Theory <strong>of</strong> the three dimensional quantum hall effect<br />

in graphite.<br />

Arovas, Daniel P.<br />

University <strong>of</strong> California, San Diego,.<br />

Transición de Mott en GaAs estudiada por<br />

espectroscopía ultrarrápida.<br />

Amo, Alberto.<br />

Universidad Autonoma de <strong>Madrid</strong>.<br />

2.4.4<br />

Cursos de Doctorado<br />

Doctorate Courses<br />

Cursos y Seminarios Impartidos por Personal del<br />

ICMM en Otros Centros<br />

Courses and Seminars given by ICMM’s Personnel in<br />

Other Centres<br />

Absorción de rayos X.<br />

Jiménez Guerrero, Ignacio, Palomares Simón, F.J.<br />

Dept. de Física Aplicada. Universidad Autónoma de<br />

<strong>Madrid</strong>.<br />

Caracterización cristalográfica, microestructural y de<br />

superficies de materiales.<br />

Jiménez Guerrero, Ignacio, Ricote Santamaría, Jesús.<br />

Universidad Carlos III de <strong>Madrid</strong>.<br />

Ciencia y tecnología de materiales.<br />

Moya Corral José Serafín.<br />

Universidad de Santiago de Compostela.<br />

Design e preparaçao de nanocompositos.<br />

Ruiz-Hitzky, Eduardo; Aranda, Pilar<br />

Universidad Federal de Sergipe, Brasil.<br />

Espectroscopías de fotoemisión.<br />

Martin Gago, Jose Angel.<br />

Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong>.<br />

El gas electrónico en sistemas de baja<br />

dimensionalidad.<br />

Velasco Rodriguez, Victor Ramón.<br />

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).<br />

Espectroscopías de electrones.<br />

Jiménez Guerrero, Ignacio.<br />

Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (CSIC) +<br />

Universidad Menéndez Pelayo.<br />

Espectroscopías de fotoelectrones y electrones Auger<br />

(XPS y AES)<br />

Montero Herrero, I.<br />

Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong>.<br />

Transiciones de fase, difusión atómica e interacción<br />

entre adátomos en superficies: estudios mediante<br />

microscopía de efecto túnel de temperatura variable.<br />

Gómez Rodríguez, José María.<br />

Universidad Autonoma de <strong>Madrid</strong>.<br />

Transparent, conducting carbon nanotubes.<br />

Kamaras, Katalin.<br />

Research <strong>Institute</strong> for Solid State Physics and Optics,<br />

Hungary.<br />

Unconventional phases in chiral magnets.<br />

Binz, Benedikt.<br />

University <strong>of</strong> Cologne, Germany.<br />

Física estadística de sistemas complejos.<br />

Chacón Fuertes, Enrique.<br />

Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de<br />

<strong>Madrid</strong>.<br />

Impacto social de la nanotecnología.<br />

Serena Domingo, Pedro Amalio.<br />

Universidad Carlos III de <strong>Madrid</strong> (Master de<br />

periodismo científico).<br />

Introducción a la nanotecnología y al transporte<br />

electrónico en nanoestructuras.<br />

Serena Domingo, Pedro Amalio.<br />

Universidad Complutense de <strong>Madrid</strong>.<br />

Introducción a la nanotecnología.<br />

Martin Gago, Jose Angel.<br />

Master Universidad de Cadiz.<br />

Master en energías renovables. Dispositivos auxiliares<br />

de las pilas de combustible.<br />

Rojo Martín, José María.<br />

Universidad Internacional Menéndez Pelayo-CSIC.<br />

Materiales porosos avanzados.<br />

Ruiz-Hitzky, Eduardo; Aranda, P.; Camblor, M.A.;<br />

Martín-Luengo, M.A.<br />

Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Mecánica cuántica y física del estado sólido.<br />

Hernández Vozmediano, M. Ángeles.<br />

Universidad Carlos III de <strong>Madrid</strong>.<br />

Métodos químicos y electroquímicos de preparación<br />

de películas delgadas,.<br />

Montero Herrero, I.<br />

Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Microscopías de proximidad. Nanotecnología.<br />

Martín Gago, J.M.<br />

181


Universidad Complutense de <strong>Madrid</strong><br />

Microscopías electrónicas y de efecto túnel.<br />

Martín Gago, J.M.<br />

Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Modelización micromagnética: principios y<br />

aplicaciones.<br />

Fesenko, Oksana.<br />

Curso de verano de la Universidad de Zaragoza<br />

“Nuevas fronteras en magnetismo”. Jaca.<br />

Preparación y caracterización de recubrimientos y<br />

capas delgadas.<br />

José María Albella, David Levy, Isabel Montero, J.<br />

Ignacio Jiménez, Mercedes Fernández, Jesús González,<br />

Raul Gago, Ramón Escobar, J. Angel Martín-Gago<br />

Dept. Física Aplicada, UAM.<br />

Preparación y caracterización de materiales.<br />

Serrano Hernández, Mª Dolores.<br />

Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong>.<br />

Radiación sincrotrón<br />

José Angel Martín Gago, Mª Francisca López<br />

Fagundez, Francisco Javier Palomares<br />

Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

Resolución de estructuras cristalinas por difracción de<br />

rayos X.<br />

Gutiérrez Puebla, Enrique.<br />

Programa de doctorado con mención de calidad.<br />

Universidad Complutense de <strong>Madrid</strong>.<br />

RMN de sólidos.<br />

Sanz, J.<br />

Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong>.<br />

Sensores magnéticos.<br />

Vazquez Villalabeitia, Manuel.<br />

Curso en “Nuevas Fronteras en magnetismo”, Escuela<br />

de Verano, Jaca, Universidad de Zaragoza.<br />

Síntesis de recubrimientos mediante técnicas químicas<br />

en fase vapor.<br />

Gomez-Aleixandre Fernández, Cristina.<br />

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas<br />

Seminarios<br />

Seminars<br />

A cosmological model for corrugated graphene<br />

sheets.<br />

Hernández Vozmediano, M. Ángeles.<br />

Condensed Matter Theory, Radboud University,<br />

Nijmegen, Netherlands.<br />

Adsorción y movilidad en la superficie de los sólidos<br />

seguida por RMN.<br />

Sanz, J.<br />

Universidad de Extremadura. Jarandilla de la Vera.<br />

Biased magnetization reversal in bi-phase multilayer<br />

microwires.<br />

Vazquez Villalabeitia, Manuel.<br />

S<strong>of</strong>t Magnetic <strong>Materials</strong>’18 Conference.<br />

182<br />

Bio-inspired & bio-mimetic hybrid materials based on<br />

polymer nanocomposites<br />

Ruiz-Hitzky, Eduardo<br />

4th World Congress on Biomimetic, Artificial Muscles<br />

and Nano-Bio, Cartagena<br />

Bionanocomposites: An emerging class <strong>of</strong> advanced<br />

and green materials<br />

Ruiz-Hitzky, Eduardo<br />

Universidad de Campinas, Brasil<br />

Capas delgadas nanoestructuradas para aplicaciones<br />

funcionales.<br />

Albella, J. M.<br />

Escuela de Verano de la Universidad de Málaga<br />

(Ronda).<br />

Capas funcionales nanoestructuradas de nitruro de<br />

titanio crecidas por sputtering magnetron: moldes y<br />

replicas con resolución nanométrica.<br />

Sánchez Garrido, Olga.<br />

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de<br />

Superficies y Materiales (SMCTSM).<br />

Colloidal crystal base photonic nanostructure.<br />

Meseguer, F.<br />

-RIKEN Labs. Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198,<br />

Japan.<br />

-International centre for Young Scientists. National<br />

<strong>Institute</strong> <strong>of</strong> Material <strong>Science</strong>. Tsukuba, Japan.<br />

Cristales fotónicos + Desorden = Vidrios fotónicos.<br />

López, C.<br />

Universidad deVigo.<br />

Cristales fotónicos.<br />

López, C.<br />

Ciclo Ciencia y Tecnología, Fundación UCM.<br />

Curso de ciencia e ingeniería de la super_cie de los<br />

materiales metálicos y de la corrosión.<br />

Agulló-Rueda, Fernando.<br />

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas<br />

(CENIM/CSIC).<br />

Design and preparation <strong>of</strong> novel cryogels for drug<br />

delivery and tissue engineering purposes.<br />

del Monte Muñoz de la Peña, Francisco.<br />

Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, CSIC.<br />

Determinación electrónica y estructural de materiales<br />

avanzados usando técnicas basadas en la radiación<br />

sincrotron.<br />

Dávila Benítez, María Eugenia.<br />

Curso de especialización del CSIC.<br />

Difracción, una herramienta para la química<br />

inorgánica.<br />

Gutiérrez Puebla, Enrique.<br />

Universidad Complutense de <strong>Madrid</strong>.<br />

El aprovechamiento de los recursos naturales, en la<br />

recuperación del Patrimonio.<br />

de Andrés Gómez de Barreda, A.<br />

C.C. Galileo. Ayuntamiento de <strong>Madrid</strong>.<br />

El patrimonio textil: materiales y complementos.<br />

de Andrés Gómez de Barreda, A.<br />

C.C. Galileo. Ayuntamiento de <strong>Madrid</strong>.


Elastic and mechanical properties. Brillouin<br />

spectroscopy.<br />

Jiménez Riobóo, Rafael.<br />

Ecole Européenne d’Ingénieurs en Génie des<br />

Matériaux. Nancy. France.<br />

Electrical properties <strong>of</strong> polymer-clay nanocomposites.<br />

Aranda, Pilar<br />

Universidad de Campinas, Brasil<br />

Electronic properties <strong>of</strong> graphene: from semiclassical<br />

transport to correlated quantum dots.<br />

Stauber, Tobias.<br />

University <strong>of</strong> Goettingen, Germany.<br />

Electronic properties <strong>of</strong> graphene and biased bilayer<br />

graphene.<br />

Stauber, Tobias.<br />

Neel <strong>Institute</strong>, CNRS, Genoble, France.<br />

Esperanzas de futuro de los nanotubos de carbono.<br />

Serena Domingo, Pedro Amalio. INTA.<br />

Espinelas derivadas del LiMn 2 O 4 y su aplicación como<br />

cátodo de baterías de ion-litio.<br />

Amarilla, J.M.<br />

Facultad de Ciencias Químicas. UCM<br />

Estudios teórico y experimentales de las propiedades<br />

mecánicas de virus.<br />

Serena Domingo, Pedro Amalio.<br />

Universidad del Zulia (Venezuela).<br />

Ferromagnet / superconductor oxide heterostructures.<br />

Nemes, Norbert M.<br />

Universidad Complutense de <strong>Madrid</strong>.<br />

Finite frequency shot noise in nanostructures.<br />

Aguado Sola, Ramón.<br />

WE-Heraeus Summer School, Quantum Noise and<br />

Quantum Optics in the Solid State, Physikzentrum Bad<br />

Honnef, Alemania.<br />

Hybrid and biohybrid nanostructured materials from<br />

sepiolite: present & future<br />

Ruiz-Hitzky, Eduardo<br />

Workshop on Progress in Hybrid & Biohybrid<br />

Nanostructured <strong>Materials</strong> Based on Clay Minerals,<br />

Instituto de Ciencia de Materiales de <strong>Madrid</strong><br />

Hierarchical materials: applications in biotechnology<br />

and biomedicine.<br />

del Monte Muñoz de la Peña, Francisco.<br />

Universidad de Cádiz, Cádiz.<br />

Ice segregation induced self-assembly for the<br />

preparation <strong>of</strong> hierarchical bio-hybrid materials.<br />

Ferrer Pla, Maria Luisa.<br />

Universitat degli Estudi di Palermo, Italia.<br />

Interpretación de resultados en microscopía<br />

electrónica de transmisión.<br />

Landa Cánovas, A.R.<br />

Curso de formación del CSIC. ICMM, CSIC.<br />

Investigación en nanociencia y nanotecnología en<br />

España: diferentes perspectivas.<br />

Serena Domingo, Pedro Amalio.<br />

INZIT (Maracaibo, Venezuela).<br />

La detección de las variaciones en el medio ambiente<br />

espacial.<br />

de Andrés Gómez de Barreda, A.<br />

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos.<br />

La recuperación del pequeño Patrimonio IV.<br />

de Andrés Gómez de Barreda, A.<br />

C.C. Galileo. Ayuntamiento de <strong>Madrid</strong>.<br />

Les bionanocomposites basés dans les argiles: des<br />

matériaux hybrides à la frontière de la Biologie et le<br />

monde Minérale<br />

Ruiz-Hitzky, Eduardo<br />

Université Pierre et Marie Curie, Paris, Francia<br />

Materiales estructurales para las nuevas tecnologías.<br />

Moya Corral, José S.<br />

Campus de Colmenarejo.<br />

Materiales fotónicos.<br />

López, C.<br />

CSIC-UB “Fronteras de los Nuevos Materiales”<br />

Benasque.<br />

Materiales porosos, híbridos y biohíbridos como<br />

ejemplo de materiales complejos: Bionanocomposites<br />

Ruiz-Hitzky, Eduardo<br />

Universidad Federal de Sergipe (Brasil)<br />

Models for graphene and graphite.<br />

Guinea López, Francisco.<br />

Rutheford Lab, Reino Unido, Universidad de Zaragoza,<br />

Complutense de <strong>Madrid</strong>, y Universidad de Alicante.<br />

Nanohilos metálicos: dependencia de algunas<br />

propiedades con la orientación cristalográfica.<br />

Serena Domingo, Pedro Amalio.<br />

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas<br />

(Caracas, Venezuela).<br />

Nanopartículas asociadas a sepiolita<br />

Aranda, Pilar<br />

Workshop del Círculo de Innovación en Materiales,<br />

Tecnología Aeroespacial y Nanotecnología (CIMTAN)<br />

sobre Aplicaciones de Nanopartículas, Leganés 2007,<br />

Universidad Carlos III de <strong>Madrid</strong><br />

Nanotecnología: pilar de la ciencia del siglo XXI.<br />

Serena Domingo, Pedro Amalio.<br />

Centro Cultural Villa de Móstoles.<br />

On the origin <strong>of</strong> dielectric breakdown during<br />

anodization. An unsolved problem.<br />

Albella, J.M.<br />

University <strong>of</strong> Chemical Technology and Metallurgy<br />

(S<strong>of</strong>ia, Bulgaria).<br />

Ordered magnetic nanohole and antidot arrays<br />

prepared through replication from anodic alumina<br />

templates.<br />

Vazquez Villalabeitia, Manuel.<br />

VII Latin-American Workshop on Magnetism, Magnetic<br />

<strong>Materials</strong> and their Applications.<br />

Photonic crystal + Disorder = Photonic glass.<br />

López, C., ICFO.<br />

Photonic crystals and glasses by self assembly.<br />

López, C.<br />

XVI Nicolás Cabrera Summer School, UAM.<br />

183


Photonic crystals: some concepts and materials<br />

aspects.<br />

López, C., Laser Zentrum Hannover.<br />

Pigmentos inorgánicos ecológicos: innovaciones y<br />

retos a comienzos del siglo XXI.<br />

de Andrés, A.<br />

El Escorial, Fundación General Universidad<br />

Complutense<br />

Polymer-clay nanocomposites as advanced materials<br />

for electrochemical and electroanalytical applications<br />

Ruiz-Hitzky, Eduardo<br />

International Meeting on <strong>Materials</strong> for Electronic<br />

Applications (IMMEA 2007), Marrakech, Marruecos<br />

Propiedades biomecánicas de los virsu (esas<br />

nanomáquinas perfectas).<br />

Serena Domingo, Pedro Amalio.<br />

Instituto nacional de Bioingenieria, Venezuela<br />

Room temperature deposition and characterization <strong>of</strong><br />

hard Ti(X)N (X= Y, Si) nanostructured composite films.<br />

Escobar Galindo, R.; Endrino, J.L.; Sánchez, O.; Marco,<br />

J.F.; Albella, J.M.<br />

ICMCTF, San Diego, USA.<br />

Sepiolite: a versatile raw material for conventional and<br />

advanced applications<br />

Ruiz-Hitzky, Eduardo<br />

Colloque Charges lamellaires et nanocomposites: où<br />

en est-on?, Lyon, Francia<br />

184<br />

Sistemas magnéticos de baja dimensionalidad y<br />

técnicas de neutrones.<br />

Hernández Velasco, Jorge.<br />

3ª Reunión de la Sociedad Española de Técnicas<br />

Neutrónicas SETN, Jaca.<br />

Tailoring the oxidation resistance <strong>of</strong> AlCrN coatings<br />

for improving mechanical applications: from the lab to<br />

the market.<br />

Escobar Galindo, R.; Endrino, J.L.; Fox-Rabinovich,<br />

G.S.; Marco, J.F.; Albella, J.M.<br />

INGESNET workshop 2007: “Surface treatments<br />

and coatings for mechanical and aeronautical<br />

applications”, Sevilla, España.<br />

Técnicas de deposición PVD.<br />

Sánchez Garrido, Olga.<br />

CENIM.<br />

The development <strong>of</strong> novel nanocomposites based on<br />

sepiolite<br />

Aranda, Pilar<br />

Colloque Charges lamellaires et nanocomposites: où<br />

en est-on?, Lyon, Francia<br />

The new valence for Zn.<br />

Gutiérrez Puebla, Enrique.<br />

Ministerio de Educación y Ciencia.


3<br />

Cooperación Científica<br />

Scientific Cooperation


3.1<br />

Unidades Asociadas<br />

Associated Units<br />

En cooperación con el Departamento de Teoría de la Materia Condensada:<br />

Attached to the Department <strong>of</strong> Condensed Matter Theory:<br />

• Grupo de Investigación de Matemáticas Aplicadas a la Materia Condensada<br />

Departamento de Matemáticas, Universidad Carlos III de <strong>Madrid</strong><br />

• Grupos de Teoría de la Materia Condensada y Química Cuántica<br />

Departamentos de Física Aplicada y Química Física, Universidad de Alicante.<br />

En cooperación con el Departamento de Propiedades Ópticas, Magnéticas, y de Transporte:<br />

Attached to the Department <strong>of</strong> Optical, Magnetic and Transport Properties:<br />

• Grupo de Acústica Arquitectónica<br />

Departamento de Física Aplicada, Universidad Politécnica de Valencia<br />

• Instituto de Magnetismo Aplicado “Salvador Velayos”<br />

Universidad Complutense de <strong>Madrid</strong>-RENFE<br />

• Grupo de Física de Bajas Temperaturas y Altos Campos Magnéticos<br />

Departamento de Física de la Materia Condensada, Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

• Grupo de Química Coloidal<br />

Departamento de Química Física. Universidad de Vigo<br />

En cooperación con el Departamento de Síntesis y Estructura de Óxidos:<br />

Attached to the Department <strong>of</strong> Synthesis and Structure <strong>of</strong> Oxides:<br />

• Laboratorio de Bajas Temperaturas y Superconductividad<br />

Facultad de Física, Universidad de Santiago de Compostela<br />

En cooperación con el Departamento de Física e Ingeniería de Superficies:<br />

Attached to the Department <strong>of</strong> Surface Physics and Engineering:<br />

• Departamento de Tecnología de Superficies<br />

Fundación TEKNIKER del País Vasco<br />

• Laboratorio “Materiales y Tecnologías de Micr<strong>of</strong>abricación”<br />

Universidad Politécnica de Valencia<br />

187


3.2<br />

Organismos Europeos<br />

European Organizations<br />

188<br />

Convenios y Acciones Integradas con<br />

Organismos Extranjeros<br />

Cooperation with Foreign Institutions<br />

Adiabatic and Non-Adiabatic Transport in Double<br />

Quantum Dots as Charge and Spin Pumps,<br />

HA-2005-2007, DAAD-CSIC.<br />

Investigador responsable: Platero Coello, Gloria<br />

Organismo: Universidad de Ausburgo. Alemania.<br />

Hydrogen-assisted fabrication <strong>of</strong> semiconductor<br />

nanostructures on patterned substrates and their<br />

scanning probe microscopy based characterization<br />

(HU2006-0022).<br />

Investigador responsable: Tejedor Jorge, Paloma<br />

Organismo: Institut für Physik, Montanuniversität<br />

Leoben. Austria.<br />

Effects <strong>of</strong> low dimensionality in magnetic<br />

structures<br />

Investigador responsable: Gallego Queipo, Silvia<br />

Organismo: Center for Computational <strong>Materials</strong><br />

<strong>Science</strong>, Technical University <strong>of</strong> Vienna; Budapest<br />

University <strong>of</strong> Technology and Economics. Austria y<br />

Hungría.<br />

Preparation <strong>of</strong> new multiferroic and<br />

magnetoresistant oxides and study by neutron<br />

diffraction and Mössbauer Spectroscopy<br />

Investigador responsable: Alonso Alonso, José Antonio<br />

Organismo: Academia de Ciencias de Bulgaria.<br />

Bulgaria.<br />

Magnetic Nanocomposites Ferrites/Silica -<br />

Preparation and its Interesting Physical Properties<br />

Investigador responsable: Serna Pereda, Carlos<br />

Organismo: Academia de las Ciencias de la República<br />

Checa. Chequia.<br />

Organismos Americanos<br />

American Organizations<br />

Bio-nanocomposites como substrato para procesos<br />

de biomineralizacion y desarrollo de otros<br />

materiales nanoestructurados<br />

Investigador responsable: Aranda, Pilar<br />

Organismo: Universidad de Chile. Chile.<br />

Bionanocomposite materials based on glasses and<br />

other inorganic porous solids<br />

Ruiz-Hitzky, Eduardo<br />

Universidad Estadual de Campinas, Brasil<br />

Caracterización y comportamiento electroquímico a<br />

50º-60º de espinelas doblemente dopadas<br />

LiMn 2-y-z M y LizO 4 (M=Al,Cr,Co,Ni, 0.01 ≤ y < 0.06,<br />

z=0.01)<br />

Investigador responsable: Rojas López, Rosa María<br />

Organismo: Academia de Ciencias de Bulgaria,<br />

Bulgaria.<br />

Dinámica de nanopartículas magnéticas como<br />

sistemas multiespín<br />

Investigador responsable: Fesenko, Oksana<br />

Organismo: Universidad de Versailles, San-Quentin.<br />

Francia.<br />

Investigation <strong>of</strong> pristine and intercalated carbon<br />

nanostructures<br />

Investigador responsable: Garcia-Hernandez, Mar<br />

Organismo: Hungarian Academy <strong>of</strong> <strong>Science</strong>s (HAS).<br />

Hungria.<br />

Desarrollo de nuevos materiales semiconductores<br />

para spintrónica<br />

Investigador responsable: de Andrés, Alicia<br />

Organismo: École Polytechnique de Montréal.<br />

Programa Nacional de Cooperación Internacional.<br />

Canada.<br />

Síntesis y caracterización de óxidos mixtos de<br />

cerio-circonio-itrio.<br />

Investigador responsable: Sanz, J.<br />

Organismo: Université de Poitiers, Francia<br />

Síntesis y caracterización de materiales<br />

nanocomposites crecidos por arco catódico y rocio<br />

pirolítico.<br />

Investigador responsable: Sánchez Garrido, Olga<br />

Organismo: CONACYT. México.


Organismos Africanos<br />

African Organizations<br />

Elaboration et characterization de materiaux pour<br />

les piles à combustible<br />

Investigador responsable: Sanz, J.<br />

Organismo: Universidad de Bizerta, Tunez.<br />

Nuevos materiales de cátodo basados en la<br />

espinela Lini 0.5 Mn 1.5 O 4 y en el fosfato LiFeP 2 O 7 para<br />

baterías ion-litio<br />

Investigador responsable: Amarilla, J.M<br />

Organismos Asiáticos<br />

Asian Organizations<br />

Convenio de Colaboración con el Dept. de Fisica de<br />

la Universidad de Fudan<br />

Investigador responsable: Meseguer, Francisco<br />

Organismo: Universidad de Fudan, Shanghai. China.<br />

3.3<br />

Europa | Europe<br />

Materiales nanoestructurados cerámica-metal<br />

Investigador responsable: Moya Corral, José Serafín<br />

Organismo: Nacional Taiwan University. Taiwan.<br />

Estancias de Investigadores del ICMM<br />

en el extranjero (>15 Días)<br />

Visits <strong>of</strong> ICMM Scientists abroad<br />

(>15 Days)<br />

Hernández Velasco, Jorge<br />

Berlin Neutron Scattering Center BENSC, Hahn-Meitner-<br />

Institut. Alemania.<br />

Nevshupa, Roman<br />

ICMM-CSIC. Alemania.<br />

Rico Hernández, Mauricio<br />

Max-Born <strong>Institute</strong> for nonlinear optics and short<br />

pulse spectroscopy, MBI-Berlin. Alemania.<br />

López-Esteban, Sonia<br />

Comisión Europea. Dirección General de Investigación.<br />

Bruselas. Bélgica.<br />

Hungría Hernández, M. Teresa<br />

Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes<br />

Structurales. CNRS. Francia.<br />

Stauber, Tobias<br />

Neel <strong>Institute</strong>, CNRS. Francia.<br />

Nemes, Norbert M.<br />

Hungarian Academy <strong>of</strong> <strong>Science</strong>s (HAS). Hungria.<br />

Davila Benitez, Maria Eugenia<br />

Sincrotrone Elettra Trieste. Italia.<br />

Organismo: Centre National pour la Recherche<br />

Scientifique et Technique (CNRST). Marruecos.<br />

Ondas elásticas en sistemas multicapa formados<br />

por materiales cúbicos zinc-blenda<br />

Investigador responsable: Velasco Rodríguez, Victor<br />

Ramón<br />

Organismo: Centre National pour la Recherche<br />

Scientifique et Technique (CNRST). Marruecos.<br />

America | America<br />

Lopez Sancho, Pilar<br />

International Center <strong>of</strong> Condensed Matter Physics.<br />

University <strong>of</strong> Brasilia. Brasil.<br />

Sacedon Adelantado José Luis<br />

Centro de Investigacion y Estudios Avanzados del IPN<br />

Unidad de Merida. Mexico.<br />

Serena Domingo, Pedro Amalio<br />

Universidad del Zulia. Venezuela.<br />

Serena Domingo, Pedro Amalio<br />

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.<br />

Venezuela.<br />

189


3.4<br />

Europa | Europe<br />

Busl, Maria<br />

Universidad de Regensburg. Alemania.<br />

Kohler, Sigmund<br />

Universidad de Ausburg. Alemania.<br />

190<br />

Estancias de Investigadores Extranjeros<br />

en el ICMM (>15 Días)<br />

Visits <strong>of</strong> Foreign Scientists<br />

to ICMM (>15 Days)<br />

Krezhov, Kiril<br />

Academia de Ciencias de Bulgaria. Bulgaria.<br />

Pouchard, Marion<br />

Universidad de Poitiers. Francia.<br />

Pekker, Sandor<br />

Hungarian Academy <strong>of</strong> <strong>Science</strong>s (HAS). Hungria.<br />

Kovats, Eva<br />

Hungarian Academy <strong>of</strong> <strong>Science</strong>s (HAS). Hungria.<br />

Kakazei, Glib<br />

Institure <strong>of</strong> Magnetism, National Academy <strong>of</strong> <strong>Science</strong>s<br />

<strong>of</strong> Ukraine. Ucrania.<br />

América | America<br />

de Souza Martins, Adriano<br />

Universidad Federal Fluminense, Volta Redonda.<br />

Brasil.<br />

Barreto, Ledjane<br />

Universidad Federal de Sergipe. Brasil.<br />

Jazdani-Pedram, Mehrdad<br />

Universidad de Chile. Chile.<br />

Jara Vergara, Paul<br />

Universidad de Chile. Chile.<br />

Rodríguez Iznaga, Inocente<br />

Instituto de Materiales y Reactivos (IMRE)-Universidad<br />

de La Habana. Cuba.<br />

Cota Araiza, Ernesto<br />

UNAM (Ensenada). Mexico.<br />

Maldonado, Irene<br />

UNAM (Ensenada). Mexico.<br />

Villavicencio, Jorge<br />

UNAM (Ensenada). Mexico.<br />

Oliva Arias, Andres Ivan<br />

Centro de Investigacion Y Estudios Avanzados del IPN<br />

Unidad DE Merida. Mexico.<br />

Araiza Ibarra, José de Jesús<br />

Universidad de Zacatecas. México.<br />

Guerrero, Carlo<br />

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.<br />

Venezuela.<br />

Medina, Ernesto<br />

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.<br />

Venezuela.<br />

Africa | Africa<br />

Madani, Adel<br />

Universidad de Bizerta. Tunez.<br />

Asia | Asia<br />

Zi, Jian<br />

Dpt Physics. Univeristy <strong>of</strong> Fudan. Shanghai. China.


4<br />

Actividades Culturales<br />

Cultural Activities


4.1 Coral<br />

Choir<br />

Concierto de Verano | Summer Concert<br />

Concierto de Navidad | Christmas Concert<br />

Programa Concierto de Verano<br />

Belle qui tient ma vie Pavana SXVI<br />

An irish blessing tradicional irlandesa<br />

Gobbo so pare tradicional italiana<br />

Ô Nuit J. Ph. Rameau, SXVIII<br />

Ce mois de mai C. Jannequin, SXVII<br />

Esta Tierra J. Busto, SXX<br />

propina:<br />

El menu M. Arregui, SXX<br />

Programa Concierto de Navidad<br />

Niño Dios de amor Herido F. Guerrero SXVI<br />

Puer Natus J.S. Bach SXVIII<br />

Natal popular portuguesa<br />

Nunca Suenan las campanas popular alemana<br />

25 de diciembre popular catalana<br />

Noche de Paz popular alemana<br />

Gatatumba popular Andaluza<br />

propinas:<br />

Dadme albricias Cancionero de Upsala, S XVII<br />

Dindirindin cancionero de palacio, SXVI<br />

2007<br />

Director<br />

José Antonio Alonso<br />

Sopranos<br />

Alicia Pérez<br />

Ana María de Andrés<br />

Cristina de la Calle<br />

Elena del Valle<br />

Josefina Perles<br />

Loreto Bajón<br />

Mónica Anguas<br />

Olga Caballero<br />

Contraltos<br />

Agnes Futterer<br />

Carmen de las Heras<br />

Flora Barba<br />

Geli Vozmediano<br />

Gloria Platero<br />

Isabel Sobrados<br />

M. Angeles Martín<br />

Rosa Rufo<br />

Teresa Sanz<br />

Tenores<br />

Federico Soria<br />

Francisco M. Camas<br />

José Carlos Conesa<br />

Ricardo Jiménez<br />

Samuel Peláez<br />

Tobías Stauber<br />

Bajos<br />

Alvaro Blanco<br />

Carlos Enríquez<br />

Francisco Capel<br />

Juan Llabrés<br />

Ramón Aguado<br />

193


4.2<br />

El Efecto Wall<br />

Diciembre | December 2007<br />

194<br />

Grupo de Teatro del ICMM<br />

ICMM Theater Group<br />

La afamada Pr<strong>of</strong>esora Wall, premio noble de este año<br />

por su descubrimiento del famoso efecto que lleva su<br />

nombre, debe decidir a que lugar retirarse en sus últimos<br />

años de carrera científica. Le surge todo un mar de<br />

posibilidades. Todos los centros le <strong>of</strong>recen cosas para<br />

atraerla y así captar a tan ilustre investigadora.<br />

Reparto<br />

(por orden de aparición)<br />

Luzmila Pilar López Sancho<br />

Lupita Karla Merazzo<br />

Paje Gustavo Mosoro<br />

Rey Manolo Amarilla<br />

Angelina Wall María Ángeles Muro<br />

Jose Ángel José Ángel Sánchez<br />

Fan Teresa Miranda<br />

Camarero Samuel Peláez<br />

Médico Rafael Jiménez<br />

Convite 1 Fátima Esteban<br />

Convite 2 Jorge Cerdá<br />

Jossep Joan Pereda<br />

Yoya Lucía Vergara<br />

Jaume Arturo Baró<br />

Jefa <strong>Madrid</strong> Nieves Iglesias<br />

Eloisa Rocío Costo<br />

Facha Rebeca Amaro<br />

Rojo Javier Méndez<br />

Koldo Carlos Gutiérrez<br />

Josu Felipe García<br />

Patxi Unai Atxitia<br />

Secretaria Karla Merazzo<br />

M.C. Riccardo Sapienza<br />

Bailadora 1 Rocío Yanes<br />

Bailadora 2 Oksana Fesenko<br />

Apoyo Técnico<br />

Sonido Elvira Paz<br />

Luces Isabel Ochando,<br />

Lidia Martínez<br />

Atrezzo Eva Céspedes, Ana Espinosa,<br />

Sonia López, Fátima Esteban y<br />

Teresita González<br />

Guión y Dirección<br />

Rafa Jiménez, Álvaro Blanco, Javier Méndez y<br />

Jorge Cerdá<br />

Idea original<br />

Jorge Cerdá


4.3<br />

Actuación Musical<br />

Verano | Summer 2007<br />

Maria Busl, violín<br />

Samuel Peláez, voz<br />

Lucía Vergara, piano<br />

Programa<br />

Concierto: Piano, violín y voz<br />

Concert: Piano, violin and voice<br />

1. O sole mio (E. di Capua) - S. Peláez & L. Vergara<br />

2. Irish Jig Medley (arr. A. Ralls) - M. Busl & L. Vergara<br />

3. Con te partirò (F. Sartori) - S. Peláez & L. Vergara<br />

4. Waltz from Sleeping Beauty (P. I. Tchaikovsky) - M. Busl & L. Vergara<br />

5. Torna a Surriento (E. de Curtis) - S. Peláez & L. Vergara<br />

6. Big John’s (trad. Irish, from Altan) - M. Busl & L. Vergara<br />

7. Largo (Ombra mai fu) (G. F. Händel) - M. Busl, S. Peláez & L. Vergara<br />

195


4.4<br />

196<br />

Concurso Internacional SPMage07<br />

International Contest <strong>of</strong> SPM images<br />

SPMage07<br />

Durante el primer semestre de 2007, el ICMM organizó,<br />

junto con la Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong>,<br />

el concurso internacional SPMAGE07 al que se presentaron<br />

400 imágenes del nanomundo. El concurso<br />

alcanzó gran repercusión internacional y tuvo su prolongación<br />

en dos exposiciones celebradas en el ICMM<br />

y en la Muestra de Arte Electrónico de Móstoles. Esta<br />

exposición recorrerá durante 2008 varias ciudades españolas.<br />

Researchers from the ICMM and the Universidad Autónoma<br />

de <strong>Madrid</strong> organized the First International<br />

Contest <strong>of</strong> SPM Images (SPMAGE07) during the first<br />

semester <strong>of</strong> 2007. This SPMAGE07 edition was widereaching<br />

with the participation <strong>of</strong> 400 SPM images from<br />

more than 30 countries. During the second semester <strong>of</strong><br />

2007 two exhibitions, gathering the 50 finalists, took<br />

place at the ICMM and the Muestra de Arte Electrónico<br />

de Móstoles (MAEM’07). This exhibition will tour nationally<br />

over 2008.”

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