viernes

Personal and professional data


David Comedi was born in Tucumán, Argentina in 1961. In 1979 he moved to Israel where he obtained his BA (1983), MSc (1986) and PhD (1990) degrees in Physics from the Israel Institute of Technology, Technion. Between 1990 and 1993, he carried out postdoctoral work at the Centre for Electrophotonic Materials and Devices, McMaster University, Canada. In 1993 he accepted a position as a visiting scientist at the “Gleb Wataghin” Institute of Physics of the State University of Campinas (Unicamp), Brazil, where he became an associate researcher (1994), assistant professor (1997) and associate professor (1999) of Physics. In 2001, Unicamp awarded him the “Livre-Docencia” title on the Electronic Structure and Electronic, Optical and Magnetic properties of Condensed Matter. Between 2004 and 2006, he visited the Centre for Emerging Device Technologies (CEDT), McMaster University, Canada, where he worked on the Physics of luminescent Si-based nanostructures and helped to promote scientific collaborations between the CEDT and South America. In 2006, he returned to his hometown to take an Argentina National Research Council (CONICET) position as an Independent Investigator at the Faculty of Exact Sciences and Technology, National University of Tucumán.

Dr. Comedi has authored and coauthored 54 papers published in internationally recognized refereed journals, 20 in various conference proceedings and a review encyclopedic article on the properties of amorphous semiconductors. He has graduated 3 Master and one PhD students. He has acted as a reviewer for various scientific journals and as adviser and member of Physics and Scientific committees of national research councils and agencies of Brazil and Argentina.

His scientific contributions and interests are in the fields of the physics of semiconductor nanotechnology, ion-solid interactions, ion-beam assisted thin film deposition, doping, defect spectroscopy, electronic structure of non-crystalline and nanostructured semiconductors, luminescence and the structure of semiconductor alloys.

His main current research collaborators include Dr. Silvia Pérez Heluani and Manuel Villafuerte from the Laboratory of Solid State Physics, Dr. Mónica Tirado from the Dielectric Properties of Matter Laboratory, both at the National University of Tucumán, Argentina; the Semiconductor Physics Group at INTEC, Santa Fe, Argentina, Dr. Yuri Pusep from the São Carlos Institute of Physics, São Paulo University, Brazil, Dr. Ray LaPierre and Prof. Peter Mascher from the CEDT, McMaster University, Dr. Andrea Bragas from the LEC, FCEyN, UBA, and others. Some of his current scientific activities have been described at The Nano Project website, the IOP (Institute of Physics) and Argentina's CienciaNet science news websites, the Nanotechnology Business Journal, and the book "Who's Who in Nanotechnology" edited by the Argentina's Nanotechnology Foundation.

Dr. Comedi also works actively in Education for Natural Sciences with basic and high school children and for the popularization of science, participating in various government programs with this aim, such as the "Scientists go to School" program, the "Physics of Light and Optics" course for high school teachers, and various interviews in local newspapers and internet sites. He was one of the coordinators of the "Why Mathematics?" exposition at the UNT museum designed to introduce high school students to the exciting world of pure and applied mathematics. He regularly teaches undergraduate and graduate courses for graduate students in Physics and Physics Teaching, and has given various invited talks on applications of semiconductor nanotechnology.

Students currently working under Dr. Comedi's guidance or coguidance are Nadia Vega, Jorge Caram, Paulo DiCarlo, Claudia Sandoval, Oscar Marín, Silvina Real and Gustavo Grinblat, most of whom are members of the "NanoProject" team.

jueves

Los Científicos van a las Escuelas: En la Escuela Mitre / "Scientists go to school" program, at Mitre School, Tucumán











El trabajo de los 6tos de la Escuela Mitre, titulado "La Nanotecnología", fue presentado en el "I Congreso Provincial de la Enseñanza de las Ciencias: Aprendemos Ciencias en la Escuela", 19-21 de Noviembre de 2009, Hotel Catalinas Park, S.M. de Tucumán, Argentina.
M. P. Cipriano, F. N. Pellegrini y C. L. Bazan (Expositores), L. Pacheco y O. Trejo (Docente Resp.), P. DiCarlo y I. Gastaminza (Colab. Académ.), D. Comedi (Asesor Científico).

En la Muestra: ¿Por qué las Matemáticas? / At the "Why Mathematics?" show, National University of Tucumán Museum






Curso de Postgrado: Nanoestructuras de Semiconductores / Graduate course: Semiconductor Nanostructures




Expositor: Dr. David Comedi, Investigador CONICET, Cat. Independiente

Duración: 2 semanas intercaladas (modo curso compacto)
1) Primera Semana: 4 horas por día presenciales + dos horas para lectura y prácticos.
2) Segunda Semana, ídem.

Lugar: Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.

Fecha: Consultar dcomedi@herrera.unt.edu.ar

Objetivos
Impartir conocimientos teóricos y aplicados que permitan al alumno interpretar las propiedades de nanoestructuras de semiconductores y sus aplicaciones en términos de los átomos constituyentes. Dar a conocer al alumno las técnicas más populares de fabricación de nanoestructuras de semiconductores y principios de operación de dispositivos selectos.
Introducir las principales cuestiones de actualidad relacionadas con la investigación de nanoestructuras de semiconductores.

Contenido
1. Fundamentos de la Física de semiconductores (estructura cristalina, teoría de bandas, masa efectiva, defectos, desorden, estados electrónicos extendidos y estados localizados, excitaciones electrónicas elementales, interacción con la radiación electromagnética, semiconductores de los grupos IV, III-V y II-VI, dopaje e interfaces).
2. Técnicas de fabricación de láminas finas y nanoestructuras de semiconductores (epitaxía, deposición física y química de vapor, técnicas de nanoestructuración de láminas, crecimiento de nanoestructuras, transporte de vapor, método vapor-líquido-sólido, autoensamblado, técnicas a partir de química húmeda, sinterización).
3. Estructura electrónica y procesos físicos en nanoestructuras de semiconductores (pozo cuántico, confinamiento cuántico, super-red, punto, hilo y capa cuánticos, estados de superficie e interfaz, cuantización de bandas, formación de minibanda, excitación y mecanismos de recombinación de portadores).
4. Dispositivos electrónicos y optoelectrónicos selectos basados en nanoestructuras de semiconductores (emisores de luz, láser, fotodetector, sensores).
5. Desarrollos futuros y tendencias en la investigación de las nanoestructuras de semiconductores.


Literatura Fundamental
C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Ed (Wiley and sons, 2005).

J.H. Davies, The Physics of Low Dimensional Semiconductors (Cambridge, 1998).

G. Bastard, Wave Mechanics Applied to Semiconductor Heterostructures (Halsted, 1988).

V.I. Klimov (Ed.), Semiconductor and Metal Nanocrystals (Dekker, 2004).

T. Steiner (Ed.), Semiconductor Nanostructures for Optoelectronic Applications (Artech, 2004).

Milton Ohring, The Materials Science of Thin Films (Academic Press, 1992).

Artículos de revisión sobre nanoestructuras de semiconductores (2007-2009).

Nanoestructuras de Semiconductores en el Microscopio Electrónico / Some electron microscopy images from semiconductor nanostructures











En el microscopio, estudiando nanoestructuras de ZnO

Curso de Postgrado: La Física del Mundo Nanométrico / Graduate Course: Physics of the Nanometric World



TEMAS DE FÍSICA CONTEMPORÁNEA (para la Maestría de Enseñanza de las Ciencias)

Profesores responsables: Lic. Leonor Colombo de Cudmani y Dr. David Mario Comedi

Objetivos

Presentar versiones de temas de la Física contemporánea analizados desde un enfoque fenomenológico y cualitativo, en base a trabajos de alto nivel de divulgación

Preparar a los docentes para facilitar la transposición didáctica de estos temas en cursos introductorios de Física ( ver referencias bibliográficas)

Identificar los importantes problemas epistemológicos que se plantean a la luz de las nuevas concepciones que aparecen en la 2ª mitad del siglo XX y su valor como fuente heurística en la elaboración de nuevas hipótesis

Temario

Lic. Leonor Cudmani: Las partículas elementales y las fuerzas en la naturaleza. Desde los piones a las cuerdas. Los nuevos principios de conservación. El modelo standard. La Electrodinámica cuántica.
La "realidad" de las cuerdas. El papel de la experimentación en la construcción y convalidación de las teorías. La "creación" de fenómenos.
Teorías sobre el origen y la evolución del universo. De los cuásares a los agujeros negros. La teoría del "Big - bang".

Dr. David Comedi: La Física del mundo nanométrico. Fundamentos de la Física Cuántica y sus aplicaciones en la nanofísica. Estructura atómica de la materia. Agregados de átomos, nanopartículas, nanohilos, nanotubos, nanoláminas y otras nanoestructuras. Introducción a la nanotecnología: su historia, aplicaciones, avances recientes y problemas éticos.


Metodología

En clases presenciales se desarrollarán:
 Exposiciones informativas;
 actividades en grupos planificadas para que:
-actuen como motivadores, sacando a la luz las ideas relacionadas con los temas a tratar y delimitando los problemas a estudiar;
- favorezcan la comprensión de las nuevas conceptuaciones;
- generen síntesis y propuestas superadoras.
• Elaboración de trabajos prácticos de aplicación
• Exponer en Seminario trabajos individuales monográficos

Evaluación

Será continua, con registro del desempeño de los alumnos en las actividades descriptas; y final, por medio de un trabajo monográfico integrador que se expondrá como serminario


Carga horaria

60 Horas presenciales – 20 hs. Para elaboración de monografías.


Acreditación

Se requiere el 80% de asistencia a clase y la aprobación del trabajo monográfico .


Bibliografía

Barrow, J. - Teorías del todo, Ed. Crítica - Barcelona España 1994
Brown, L. M., Dresden, M.,Hoddeson L. - "The pions to quarks" Physics Today - Noviembre 1988.
Buenos Aires 1985
Davies, P - La frontera del infinito, Biblioteca Científica Salvat
Deal M., Nanotechnology, Stanford University,
http://snf.stanford.edu/Education/Nanotechnology.SNF.web.pdf
Díaz Pasos, P.: A horcajadas en el tiempo. Versión On line, http://www.astrocosmo.cl, 2002.
Eisberg R. y Resnick R.. Física Cuántica (átomos, moléculas, sólidos, núcleos y partículas):, Ed. Limusa-Noriega, 1997.
Earman, John: Bangs, Crunches, Whimpers, and Shrieks, Oxford University Press, 1995.
Fermilab - "Standard Model" - Drasko Joyanovic 1990
Feynman, R.P., There's Plenty of Room at the Bottom, An Invitation to Enter a New Field of Physics, http://www.zyvex.com/nanotech/feynman.html
Franklin, A. - "Experiment in Physics" Stanford Encyclopedia of Philosophy Colorado U.S.A. - 1998
Franklin, A. - Experiment: Right or Wrong Cambridge Univ. Press USA 1990
Frish,D.H.,Thorndike,A.M. - Partículas elementales, Van Nostrand - Moment Books 1970
Green B. M. - "String Theory and the Physical Laws " The Dirac Medals of the ICTP 1989 - Miramare Trieste 1990
Greene, B. - The elegant Universe, - Vintage Books. New York - 2000
Hawkins, S - Historia del tiempo, Ed. Crítica Buenos Aires 1988
Kane, Gordon: Supersymmetry, Perseus Books, Cambridge, Mass., 2000.
Newton, D.E., Recent Advances and Issues in Molecular Nanotechnology, Greenwood Publishing Group, 2002.
Pickering, A. - Constructing quarks, Univ. of Chicago Press USA 1984
Rae, Alastair. I.M. – Quantum Physics: Illusion or Reality? Cambridge University Press; 2 edition, 2004.
Rosen, J. - "The Antropic principle" Am. J. Physics. 53 (4) abril 1985
Schwarz, J. H.- "String Theory-some reminiscencies" The Dirac Medals of the ICTP 1989 - Miramare Trieste 1990
Webb, S. Measuring the Universe - Springer - New York - 1999
Weinberg, S.: Sueños de una teoría final, Crítica, 1994.
The Internet Encyclopedia of Philosophy http://www.utm.edu/research/
The Universities of Leeds and Sheffield Nanotechnology Education Portfolio, What is Nanotechnology?, http://www.nanofolio.org/win/resources.php
Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/
Philosophical Dictionary http://www.philosophypages.com/dy/index.htm

Divulgación de la Ciencia

PUBLICACIONES y ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

1) D. Comedi, O.H.Y. Zalloum, J. Wojcik, and P. Mascher, CLS Activity Report 2005-2006, 8, 29-30 (2007) Study of Luminescence from Si-nc/SiO2 Composites

2) NOBEL DE FÍSICA – REPERCUSIONES, Cuando la nanotecnología logra un alto impacto social, La Gaceta, San Miguel de Tucumán, 11 de Octubre de 2007,

3) El sentimiento de pertenencia al país crece cuando se está lejos, La Gaceta, San Miguel de Tucumán, 8 de Abril de 2007,

4) David Mario Comedi – Se puede enseñar Física jugando a la pelota, La Gaceta, San Miguel de Tucumán, 14 de Septiembre de 2008,

5) Muestra “Por qué las matemáticas? (co-coordinador, junto a M. Ganim y D. Ammar), Museo de la UNT, 14-27 de marzo de 2008.

6) Charla invitada: “NUEVAS NANOESTRUCTURAS DE SEMICONDUCTORES PARA APLICACIONES EN NANOTECNOLOGÍA", Casa de Gobierno, San Miguel de Tucumán, 3 de Diciembre de 2008, SECRETARIA DE ESTADO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO - SIDETEC, 1era Jornada Científico-Empresarial: Nanotecnología, la revolución industrial del siglo XXI.

7) Entrevista "Todavía queda mucho espacio en el fondo", con Paulo DiCarlo e Inés Gastaminza, 17 de diciembre de 2008.

8) Estudian nanohilos para detectar células cancerígenas, La Gaceta, San Miguel de Tucumán, 24 de junio de 2009.

9)Impedance spectroscopy profiles GaAs nanowire core-shell p-n junctions, Lab Talk, Nanotechweb.org, IOP, London, April 6, 2010.

10) Destacan un aporte tucumano a la producción de "energías limpias", La Gaceta, San Miguel de Tucumán, 18 de Abri de 2010.

11) "El rol de la ciencia y sus implicancias sociales", I Jornadas de divulgación para investigadores en formación de la UNRC, Universidad Nacional de Río Cuarto, 23 de Abril de 2010. Conferencia a cargo del Dr. David Comedi (Físico Investigador Independiente CONICET-UNT) y el Dr. Astor Massetti (Sociólogo Investigador Asistente UBA-CONICET).

12) Sidera Visus, Programa No. 26, entrevista televisiva a integrantes del proyecto NANO, transmitida por Canal 10 de Tucumán el 23 de Abril de 2010.

13) Charla de divulgación: La Física y el Deporte, Colegio Nacional Bartolomé Mitre, San Miguel de Tucumán, 11 de Junio de 2010, en Colaboración con el Dr. José Barraza, Organizado por SIDETEC para la VIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.

14) Especialistas debaten en Tucumán sobre los avances de la Óptica y la Fotofísica, Charla Invitada en el VII Taller de Óptica y Fotofísica y el II Encuentro de Estudiantes de Óptica y Fotofísica, 20 de Mayo de 2011, ILAV-UNT/CONICET, San Miguel de Tucumán.

15) Artículo de divulgación: Nanotecnología y la Fotónica del Silicio, en la publicación ¿Quién es quién en nanotecnología en Argentina?, Editado por la Fundación Argentina de Nanotecnología, Abril de 2011.

Publicaciones desde 2003

PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS (Desde 2003)

36) Iñiguez, A.C., Campomanes, R.R., Tabacniks, M.H., Comedi, D., Influence of O2 Flow Rate on Growth Rate, Composition and Structure of rf-Sputtered TiOx Films, Rev. Bras. Aplic. Vác. 22, 22-24 (2003).

37) Comedi, D., Zalloum, O.H.Y., and Mascher, P., H-sensitive radiative recombination path in Si-nanoclusters embedded in SiO2, Appl. Phys. Lett. 87, 213110 (2005) (3 páginas).

38) Comedi, D., Zalloum, O.H.Y., Irving, E.A., Wojcik, J. , Roschuk, T., Flynn, M.J., and Mascher, P., X-ray Diffraction Study of Crystalline Si Nanocluster Formation in Annealed Silicon-Rich Silicon Oxides, J. Appl. Phys. 99, 023518 (2006) (8 páginas).

39) Comedi, D., Zalloum, O.H.Y., Irving, E.A., Wojcik, J., and Mascher, P., H-Induced Effects in Luminescent Silicon Nanostructures Obtained from PECVD Grown SiyO1-y:H (y>1/3) Thin Films Annealed in (Ar+5%H2), J. Vac. Sci. Technol. A 24, 817-820 (2006).

40) Pusep, Yu., de Giovanni Rodriguez, A., Galzerani, J.C., Comedi, D., LaPierre, R.R., Evidence of the Miniband Formation in InGaAsP/InP Superlattices, Braz. J. Phys. 36, 905-907(2006).

41) Pusep, Yu.A., de Giovanni Rodrigues, A., Galzerani, J.C., Cornet, D.M., Comedi, D., LaPierre, R.R., Miniband Effect on Optical Vibrations in Short-Period InGaAs/InP Superlattices, Phys. Rev. B 73, 235344 (2006) (6 páginas).

42) Burmeister, F., Comedi, D., Chambouleyron, I., Bismuth Doping of Hydrogenated Amorphous Germanium Thin Films, Thin Solid Films 515, 2442-2446 (2006).

43) Cornet, D.M., LaPierre, R.R., Pusep, Y.A., Comedi, D., High Resolution X-Ray Diffraction Analysis of InGaAs/InP Superlattices, J. Appl. Phys. 100, 043518 (2006) (6 pages).

44) Comedi, D., O. H.Y. Zalloum, J. Wojcik, and P. Mascher, Light Emission from Hydrogenated and Unhydrogenated Si-nanocrystal/Si Dioxide Composites Based on PECVD-Grown Si-Rich Si Oxide Films, IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 12, 1561-1569 (2006). (Número especial dedicado al tema: Si Photonics).

45) Heluani, S.P., Comedi, D., Villafuerte, M., and Juárez, G., Polaron Variable Range Hopping in TiO2-x (- 0.04< x <0.2) Thin Films, Physica B 398, 305-308 (2007).

46) Villafuerte, M., Juárez, G., Heluani, S.P., and Comedi, D., Hysteretic Current-Voltage Characteristics in RF-Sputtered Nanocrystalline TiO2 Thin Films, Physica B 398, 321-324 (2007).

47) Comedi D., Heluani, S.P., Villafuerte, M., Arce, R.D., Koropecki, R.R., Power Law Photoconductivity Time Decay in Nanocrystalline TiO2 Thin Films, J. Phys.: Condens. Matter 19, 486205 (2007) (10 pages).

48) Y.A. Pusep, A.D. Rodrigues, J.C. Galzerani, R.D. Arce, R.R. Koropecki, and D. Comedi, Internal Strain Distribution in Free-Standing Porous Silicon, J. Electrochem. Soc. 156, K215-K217 (2009).

49) Comedi D., Tirado M., C. Zapata, S.P. Heluani, M. Villafuerte, P. Mohseni, R.R. LaPierre, Randomly Oriented ZnO Nanowires Grown on Amorphous SiO2 by Metal-Catalized Vapour Deposition, J. Alloys and Compounds 495, 439-442 (2010).

50) Tirado M., Comedi D., R.R. LaPierre, Impedance spectroscopy characterization of GaAs nanowire bundles grown by metal-catalyzed molecular beam epitaxy, J. Alloys and Compounds 495, 443-445 (2010).

51) J. Caram, C. Sandoval, M.Tirado, D. Comedi, J.A. Czaban, R.R. LaPierre, Electrical Characteristics of Core-shell p-n GaAs Nanowire Structures with Te as the n-Dopant, Nanotechnology 21, 134007 (2010). Highlighted by IOP at its science news website.

52) L.J. Borrero-González, L.A.O. Nunes, M.R.B. Andreeta, J. Wojcik, P. Mascher, Y.A. Pusep, D. Comedi, F.E.G. Guimarães, The role of quantum confinement and crystalline structure on excitonic lifetime in silicon nanoclusters, J. Appl. Phys. 108, 13105 (2010).

53) Y. A. Pusep, A. D. Rodrigues, L. J. Borrero-González, L. N. Acquaroli, R. Urteaga, R. D. Arce, R. R. Koropecki, M. Tirado, D. Comedi, Fano resonance in heavily doped porous silicon, J. Raman Spectroscopy 42, 1405 (2011) (DOI: 10.1002/jrs.2870) .

54) L. J. Borrero-González, L. A. O. Nunes, F. E. G. Guimarães, J. Wojcik, P. Mascher, A. M. Gennaro, M. Tirado and D. Comedi, From amorphous to crystalline silicon nanoclusters: structural effects on exciton properties, J. Phys.: Condens. Matter 23, 505302 (2011).


PUBLICACIÓN EN CAPÍTULO DE LIBRO
Chambouleyron, I., and Comedi, D., Amorphous Silicon and Germanium (Review), in Buschow, K.H.J., Cahn, R.W., Flemings, M.C., Ilschner, B., Kramer, E.J., and Mahajan, S., Eds., Encyclopedia of Materials: Science and Technology (ISBN: 0-08-043152-6), Vol. 2, pp. 289-299, Elsevier Science, 2001, Oxford, UK.


PUBLICACIONES EN ANALES DE CONFERENCIAS ARBITRADOS (Desde 2003)
6) Roschuk, T., Comedi, D., Zalloum, O.H.Y., Irving, E.A., Wojcik, J., and Mascher, P., Optical Properties of Nanostructures based on Silicon Rich Silicon Oxide Thin Films, Invited paper submitted to the Proc. of the 207th Electrochemical Society Meeting, Quebec city, Canadá, May 15-20, 2005 (Artículo Completo Invitado).

7) D.Comedi, M. Villafuerte, G. Juarez, and S. P. Heluani, Structure and Electrical Properties of Reactively rf Sputtered nc-TiO2-x (-0.04 < x < 0.2), Thin Films, Science and Technology of Dielectrics for Active and Passive Photonic Devices, ECS Trans. 3, (11) 135 (2006). 8) D. Comedi, O. H. Y. Zalloum, D. E. Blakie, J. Wojcik, and P. Mascher, Formation of and Light Emission from Si nanocrystals Embedded in Amorphous Silicon Oxides, Science and Technology of Dielectrics for Active and Passive Photonic Devices (Invited), ECS Trans. 3, (11) 3 (2006).

9) A. de Giovanni Rodrigues, J.C.Galzerani, Yu. A. Pusep, D.M.Cornet, D.Comedi, R.R.LaPierre, Vibrational properties and the miniband effect in InGaAs/InP superlattices, "EPIOPTICS-9", Proceedings of the 39th Course of the International School of Solid State Physics, World Scientific, ISBN 978-981-279-402-4, http://www.worldscibooks.com/physics/6768.html

10) Y.A.Pusep, A. de Giovanni Rodrigues, J.C.Galzerani, D.M.Cornet, D.Comedi, R.R.LaPierre, Miniband Effects in Short-period InGaAs/InP superlattices, 28th International Conference on the Physics of Semiconductors - ICPS 2006, AIP Conf. Proc. 893, 385-386 (2007).

11) M. Villafuerte, S.P. Heluani, G. Juárez, D. Comedi, G. Braunstein, F. Golmar, Study of the Effect of Metal/Semiconductor Interface Properties on a Resistive Switching Device, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 997 (2007).

12) R. Urteaga, O. Marín, L.N. Acquaroli, D. Comedi, J.A. Schmidt and R.R. Koropecki, Enhanced photoconductivity and fine response tuning in nanostructured porous silicon microcavities, Journal of Physics: Conference Series 167, 012005 (2009).

13) R. Urteaga, O. Marín, L.N. Acquaroli, D. Comedi, J.A. Schmidt and R.R. Koropecki, Aumento de la fotoconductividad y sintonización fina de la respuesta en microcavidades de silicio poroso nanoestructurado. Anales AFA 20, 110 (2008).

14) N. Vega, M. Tirado (codirectora), D. Comedi (director), Propiedades eléctricas y fotoeléctricas de redes de nanohilos de ZnO, III Jornadas Jóvenes Investigadores UNT- AUGM, 23-25 de Junio de 2009, trabajo seleccionado para representar a la UNT en las XVII Jornadas Nacionales de AUGM, Entre Ríos, Argentina.

15) J.P. Caram, C. Sandoval, M. Tirado (codirectora), D. Comedi (director), Características eléctricas de Estructuras de Nanohilos de GaAs Núcleo-n/Corteza-p con Te como Dopante n, presentado a la IV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, 22-24 de Junio de 2010, San Miguel de Tucumán, Argentina.

16) C. Sandoval, D. Comedi (codirector), M. Tirado (directora), Estudio Comparativo mediante Espectroscopía de Impedancia de la Influencia de Contactos en Nanohilos Semiconductores, presentado a la IV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, 22-24 de Junio de 2010, San Miguel de Tucumán, Argentina.

17) N. Vega, M. Tirado (codirectora), D. Comedi (director), Propiedades Ópticas y Eléctricas de Arreglos de Nanohilos de ZnO con Tamaño Controlado por Temperatura, presentado a la IV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, 22-24 de Junio de 2010, San Miguel de Tucumán, Argentina.

18) P. DiCarlo, I. Gastaminza, M. Tirado (codirectora), D. Comedi (director), Fotoconductividad Espectral en Nanohilos de GaAs tipo Núcleo-Corteza, presentado a la IV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, 22-24 de Junio de 2010, San Miguel de Tucumán, Argentina. MENCIÓN ESPECIAL (CIUNT).

19) M. Tirado, L. Borrero, F.E.G. Guimarães, Yu.A. Pusep, D. Comedi, Photoluminescence from ZnO Nanostructures Fabricated by the Vapour Transport Method at Various Substrate Temperatures, 17th International Symposium on
Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, Zurich, Switzerland, July 4 - 9, 2010.

20) S. Real, M. Tirado, D. Comedi, Simulación de Fotoconductividad Persistente en Óxidos Semiconductores y Determinación de Distribución de Trampas, Tercer Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, III MACI 2011, 9-11 de mayo de 2011, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, Publicado en MACI 3, 311-314 (2011).

Charlas, Ponencias y Charlas Invitadas

CHARLAS, PÓSTERS y RESÚMENES EN REUNIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (Desde 2003)

24) 20th Int. Conference on Amorphous and Microcrystalline Semiconductors, Campos de Jordão, SP, Brasil, 25-29 de Julio de 2003. Dondeo, F., Comedi, D., Chambouleyron, I., Ge-rich a-SiGe:H films deposited by Ion Beam Sputtering with Ar and Kr (Póster, resumen publicado en libro de resúmenes).

25) XXIV Congresso Brasileiro de Aplicações de Vácuo na Indústria e na Ciência, 28-30 de Julio de 2003, Bauru, SP Brasil. Iñiguez, A.C., Campomanes, R.R., Tabacniks, M.H., Comedi, D., Influence of O2 Flow Rate on Growth Rate, Composition and Structure of rf-Sputtered TiOx Films (Póster).

26) 12th Canadian Semiconductor Technology Conference, a ser realizada en Ottawa, Canadá, 16 al 19 de Agosto de 2005. Comedi, D., Zalloum, O.H.Y., Irving, E.A. , Wojcik, J. , Roschuk, T., Flynn, M.J. ,and Mascher, P., X-ray diffraction study of silicon nanocrystals embedded in SiO2 obtained by thermal annealing of silicon-rich silicon oxide thin films (exposición oral, resumen publicado en libro de resúmenes).

27) 12th Canadian Semiconductor Technology Conference, a ser realizada en Ottawa, Canadá, 16 al 19 de Agosto de 2005. Comedi, D., Zalloum, O.H.Y., Irving, E. A., Wojcik, J., and Mascher, P., H-induced effects on the photoluminescence from silicon nanostructures obtained from PECVD-grown SiyO1-y (y<1/3) thin films annealed in (Ar+5%H2) (póster, resumen publicado en libro de resúmenes).

28) 12th Canadian Semiconductor Technology Conference, a ser realizada en Ottawa, Canadá, 16 al 19 de Agosto de 2005. Comedi, D., Structure and morphology of reactively rf-sputtered nc-TiO2- (-0.04 <  < 0.2) thin films (póster, resumen publicado en libro de resúmenes).

29) 12th Canadian Semiconductor Technology Conference, a ser realizada en Ottawa, Canadá, 16 al 19 de Agosto de 2005. Cornet, D., Pusep, Y., Comedi, D., Lapierre, R., Analysis of InGaAs/InP Superlattice Structures Grown By Molecular Beam Epitaxy (póster, resumen publicado en libro de resúmenes).

30) XXII Congreso Latinoamericano de Ciencias de la Superficie y Sus Aplicaciones (CLACSA 2005), Rio de Janeiro, Brasil, 2 al 7 de Diciembre de 2005. Pusep, Yu.A., de Giovanni Rodrigues, A., Galzerani, J.C., Comedi, D., LaPierre, R.R., Evidence of the Miniband Formation in InGaAs/InP Superlattices (póster, resumen publicado en libro de resúmenes).

31) 209th Electrochemical Society Meeting, a ser realizada en Denver, Colorado, EEUU, 7 al 12 de Mayo de 2006. Roschuk, T., Comedi, D., Zalloum, O.H.Y., Wojcik, J., Chelomentsev, E., Flynn, M., and Mascher, P., Properties of Si Nanocrystals Formed in Inductively Coupled Plasma CVD Grown SiO¬x Thin Films (exposición oral, resumen publicado en libro de resúmenes)

32) 28th Int. Conf. Phys. Semicond., 24 al 28 de julio de 2006, Viena, Austria, Y.A.Pusep, A. de Giovanni Rodrigues, J.C.Galzerani, D.M.Cornet, D.M.Comedi, R.R.LaPierre, Miniband Effects in Short-period InGaAs/InP superlattices, (póster, resumen publicado en libro de resúmenes, p. 65).

33) 91º Reunión Nacional de Física, 25-29 de Septiembre de 2006, Merlo, San Luís, Argentina. Comedi, D., Villafuerte, M., Heluani, S.P., Arce, R., Koropecki, R., Decaimiento de la Fotoconductividad en TiO1- (-0.04<<0.2), (póster, resumen publicado en libro de resúmenes).

34) 91º Reunión Nacional de Física, 25-29 de Septiembre de 2006, Merlo, San Luís, Argentina. Juárez, G., Comedi, D., Villafuerte, M., Heluani, S.P., Sandoval, C., Mecanismos de Conducción Eléctrica en Láminas Delgadas de TiO1- con -0.04<<0.2, (póster, resumen publicado en libro de resúmenes).

35) 210th Electrochemical Society Meeting, Cancún, México, Oct.29-Nov. 3, 2006. D. Comedi, O.H.Y. Zalloum, J. Wojcik, and P. Mascher, Light Emission from Hydrogenated and Unhydrogenated Si-nanocrystal/Si Dioxide Composites Based on PECVD-Grown Si-Rich Si Oxide Films, (Oral, Invited Talk, resumen publicado en CD de resúmenes).

36) 210th Electrochemical Society Meeting, Cancún, México, Oct.29-Nov. 3, 2006. D. Comedi, M. Villafuerte, G. Juarez, and S. P. Heluani, Structure and Electrical Properties of Reactively rf Sputtered nc-TiO2- (-0.040.2), (póster, resumen publicado en CD de resúmenes).

37) 2006 Fall Meeting de la Materials Research Society (MRS), Nov. 27 – Dic. 1 de 2006, Boston MA, EEUU. T. Roschuk, D. Comedi, O. H. Y. Zalloum, J. Wojcik and P. Mascher, Structural, Electronic, and Optical Analysis of Luminescent Si-nanocrystal Systems, (póster, resumen publicado en CD de resúmenes, Distinción mejor póster).

38) At the Frontiers of Condensed Matter III, 11-15 de Deciembre de 2006, Buenos Aires, Argentina. Heluani, S.P, Comedi. D., Villafuerte, M., Juárez, G., Electron Transport in TiO2- (-0.040.2) Thin Films, (póster).

39) Materials Research Society, Spring Meeting, a ser realizado en 9-13 de Abril de 2007, San Francisco CA, EEUU. Villafuerte, M., Juárez, G., Heluani, S.P., Braunstein, G., Comedi, D., and Golmar, F., Study of Effect of Metal/semiconductor Interface Properties on Resistance Switching Device (póster).

40) At the Frontiers of Condensed Matter III, 11-15 de Deciembre de 2006, Buenos Aires, Argentina. Villafuerte, M., Juárez, G., Heluani, S.P., Comedi, D., Hysteretic Current – Voltage Characteristics in RF-Sputtered TiO2- (-0.040.2) Thin Films, (póster).

41) 92º Reunión Nacional de Física, 24-28 de Septiembre de 2007, Salta, Argentina. Comedi, D., Villafuerte, M., Heluani, S.P., Arce, R.D., Koropecki, R.R., Decaimiento por Ley de Potencia de la Fotoconductividad en Láminas Delgadas de TiO2 Nanocristalino, (póster).

42) 92º Reunión Nacional de Física, 24-28 de Septiembre de 2007, Salta, Argentina. Comedi, D., Gennaro, A.M., Wojcik, J., Mascher, P., Estudio por Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR) de Nanocristales de Si Luminiscentes, (póster).

43) 92º Reunión Nacional de Física, 24-28 de Septiembre de 2007, Salta, Argentina. Heluani S.P., Villafuerte, M., Comedi, D., Golmar, F., Posible evidencia de transición metal-aislante inducida por campo eléctrico en ZnO dopado con Co y N. (charla de división).

44) A. D. Rodrigues, J. C. Galzerani, D. Comedi, R.R. Koropecki, R.D. Arce, F. E. G. Guimarães, L. Borrero, Yu. A. Pusep, Silício poroso preparado por ataque anódico: Um estudo por espectroscopia Raman e fotoluminescência, XXXI Encontro Nacional de Física da Matéria condensada, 5-9 de Mayo de 2008, Águas de Lindóia SP, Brasil (Póster).

45) Comedi D., Tirado M., Zapata C., Heluani S.P., Villafuerte M., Mohseni P., LaPierre R.R., Randomly Oriented ZnO Nanowires Grown on Amorphous SiO2 by Metal-Catalized Vapour Deposition, 15th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, Buenos Aires, 6-10 de Julio de 2008 (Oral).

46) Tirado M., Comedi D., R.R. LaPierre, Impedance spectroscopy characterization of GaAs nanowire bundles grown by metal-catalyzed molecular beam epitaxy, 15th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, Buenos Aires, 6-10 de Julio de 2008 (Oral).

47) Urteaga R., Marín O., Acquaroli LN, Comedi D, Schmidt JA, Koropecki RR, Enhanced photoconductivity and fine response tuning in nanostructured porous silicon microcavities, XIX Latin American Symposium on Solid State Physics, SLAFES, Puerto Iguazú, Argentina, 5-10 de Octubre de 2008 (póster).

48) Piante M., Tirado M., Pusep Y., Comedi D., LaPierre R.R., Conduction Mechanisms in GaAs Nanowire Photovoltaics, CIAM Symposium, 7th Brazilian Materials Research Society Meeting, 28 de septiembre al 2 de octubre de 2008, Guarujá, Brasil (Oral)

49) Borrero L., Guimaraes F.E.G., Pusep Y., Rodríguez A.D, Galzerani J.C., Wojcik J., Mascher P., Koropecki R.R., Arce R.D., Comedi D., Si Nanocrystal-based Systems: Photoluminiscence and Raman Spectroscopy Analysis, 29th International Conference on the Physics of Semiconductors, Rio de Janeiro, Brasil, 27 de Julio al 1 de Agosto de 2008 (Póster).

50) Pusep Y., Rodrigues A.D., Galzerani J.C., Arce R., Koropecki R.R., Comedi D., Elastic Relaxation of Porous Silicon, 7th Brazilian Materials Research Society Meeting, 28 de septiembre al 2 de octubre de 2008, Guarujá, Brasil (Póster).

51) Comedi D., Hágase la luz: Formación de Nanocristales de Si en Óxidos de Si y Otras Nanoestructuras Luminiscentes, 1º Reunión Conjunta de la Asociación Física Argentina y la Sociedad Uruguaya de Física (AFA-SUF2008) (93º Reunión Nacional de Física), 15-19 de Septiembre de 2008, Buenos Aires, Argentina, Conferencia Semiplenaria.

52) Comedi D., Formación de Nanocristales de Si en Óxidos de Si y Otras Nanoestructuras Luminiscentes, Seminarios del Departamento de Física Atómica, Molecular y de Agregados, Instituto de Física Fundamental, F.A.M.A., Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, España, 24 de Octubre de 2008 (Invitada).

53) L. Borrero, L. A. O. Nunes, Yu. A. Pusep, F.E.G. Guimarães, D. Rodrigues, J. C. Galzerani, J. Wojcik, P. Mascher, R.R. Koropecki, R.D. Arce, D. Comedi, The role of quantum confinement and crystalline structure in excitonic lifetime of silicon nanocrystals, XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria condensada, 5-9 de Mayo de 2008, Águas de Lindóia SP, Brasil, 11-15 de Mayo de 2009 (Póster).

54) C. Sandoval, J. Caram, M.Tirado, D. Comedi, J.A. Czaban, R.R. LaPierre, Impedance spectroscopy study at different bias voltages of core-shell p-n GaAs nanowire structures, 16th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, 5-9 de Julio de 2009, Beijing, China (Oral).

55) N. Vega, M. Tirado, D. Comedi , Electrical and Photoelectrical Properties of ZnO Random Nanowire Network Thin Film, 16th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, 5-9 de Julio de 2009, Beijing, China (poster).

56) L. Borrero, L. A. O. Nunes, M. R. B. Andreeta, Yu. A. Pusep , F. E. G. Guimarães, J. Wojcik, P. Mascher, and D. Comedi, The role of quantum confinement and crystalline structure in excitonic lifetime of silicon nanocrystals, OECS 11 - 11th International Conference on Optics of Excitons in Confined Systems, 7-11 de Septiembre de 2009, Madrid, España (Póster).

57) J. Caram, C. Sandoval, M. Tirado, D. Comedi, J.A. Czaban, R.R. LaPierre, Electrical Characteristics of Core-shell p-n GaAs Nanowire Structures with Te as the n-Dopant, 14th Canadian Semiconductor Conference/Nano and Giga Challenges in Electronics, Photonics and Renewable Energy, 10-14 de Agosto de 2009, Hamilton ON, Canadá (póster premiado ).

58) N. Vega, M. Tirado (codirectora), D. Comedi (director), Propiedades eléctricas y fotoeléctricas de redes de nanohilos de ZnO, XVII Jornadas Nacionales Jóvenes Investigadores AUGM, 26-29 de Octubre de 2009, Entre Ríos, Argentina (Oral), Mención Especial.

59) M. P. Cipriano, F. N. Pellegrini, C. L. Bazan, L. Pacheco (Docente Resp.), O. Trejo (Docente Resp.), P. DiCarlo (Colab. Académ.), I. Gastaminza (Colab. Académ.), D. Comedi (Asesor Científico), La Nanotecnología, I Congreso Provincial de la Enseñanza de las Ciencias: Aprendemos Ciencias en la Escuela, 19-21 de Noviembre de 2009, Catalinas Park, S.M. de Tucumán, Argentina.

miércoles

The Nano Project Team



Jorge Pablo Caram, Bachelor in Physics and Licenciatura student (LAFISO-UNT)

Claudia Beatriz Sandoval, Bachelor in Physics and Licenciatura student (LPDM-UNT)

Nadia Vega, Bachelor in Physics and Licenciatura student (LAFISO-UNT)

José Ramos, Bachelor in Physics and Licenciatura student (LPDM-UNT)

Paulo Di Carlo, graduate student (FACET-UNT)

Esp. Ing. Pablo Sebastián González (Ms student)

Lic. Silvina Real, PhD student

Mg. Gustavo Grinblat, PhD student

Dr. Monica Tirado (LPDM-UNT)

Dr. David Comedi (CONICET, LAFISO-UNT)
Email: dcomedi@herrera.unt.edu.ar

Paulo DiCarlo

MENCIÓN ESPECIAL EN LAS JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES, UNT-2010
VERSIÓN PDF DEL ARTÍCULO, CLIQUEE AQUÍ




EN LA ESCUELA MITRE, "LOS CIENTÍFICOS VAN A LA ESCUELA", SAN MIGUEL DE TUCUMÁN







RESUMEN PRESENTADO AL 1er CONGRESO PROVINCIAL DE CIENCIAS
(Hotel Catalinas Park, San Miguel de Tucumán, Argentina, 19 de Noviembre de 2009)

TEMA: LA NANOTECNOLOGIA
ESCUELA: BARTOLOME MITRE, Nivel: 6to grado
Alumnos expositores: Cipriano, Matías Pablo; Pellegrini, Facundo Nahuel; Bazan, Camila Luciana.
Docentes responsables: Profesores Luis Pacheco y Olga Trejo
Colaboradores académicos: Paulo DiCarlo e Inés Gastaminza
Asesor científico: Dr. David Comedi

La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales), típicamente en el rango entre uno y cien nanómetros (un nanómetro es una milésima de micrómetro, o una millonésima de milímetro). Se puede tener una idea de lo pequeño que puede ser un nanomaterial, 5 nm corresponden a solamente 50 capas de átomos -depende de qué esté hecho el nanomaterial. Con los avances de la nanotecnología han surgido nuevas disciplinas, por ejemplo la Ingeniería Genética que hoy en día es discutida debido a repercusiones como la clonación o la mejora de especies.
En este trabajo, alumnos del 6to grado de la Escuela Bartolomé Mitre cuentan sobre su primer encuentro con esta disciplina, ocurrido a través de la lectura de artículos de divulgación científica y de charlas en la escuela con la asesoría del experto en nanotecnología, investigador de CONICET Dr. David Comedi. Con el objetivo de ilustrar algunas de las aplicaciones más comunes de esta disciplina, los alumnos presentan dos experimentos involucrando diodos emisores de luz (LEDs), que son materiales semiconductores en forma de capas nanométricas que emiten luz de diferentes colores, y cremas protectoras solares, que contienen nanopartículas que absorben la luz ultravioleta del sol. En estos experimentos, los alumnos comienzan a manejar conceptos básicos de la física de la nanotecnología, como la energía de la partícula de luz (fotón), la interacción del fotón con electrones en nanomateriales y el control de la energía de los electrones a través de la nanotecnología. Con montajes experimentales simples, demuestran, por ejemplo, que un LED ultravioleta consume más energía que un LED rojo, y que los protectores solares de buena calidad absorben la luz ultravioleta, nociva a la piel, del sol.

Gustavo Grinblat


Mg. Gustavo Grinblat received his Masters in Physics degree at the Balseiro Institute, Bariloche (Argentina) in 2010 and since March 2011 is a NanoProject Group member at the Faculty of Exact Sciences and Technology, National University of Tucuman as a PhD Student under Dr. David Comedi's guidance and Dr. Andrea Bragas (LEC, Dep. Physics, FCEN, National University of Buenos Aires) co-guidance. His main research project is on the Linear and Nonlinear Optical Properties of Semiconductor Nanostructures.


"I performed my master’s thesis at the Low Temperature Lab, in the Bariloche Atomic Center, Argentina, under Dr. Julio Guimpel's guidance. We have studied Nb/Co (Superconductor/Ferromagnet) superlattices with different periodicity, fabricated through dc Magnetron Sputtering technique in an Ar plasma. We have used superlattices with Nb layers less than 50nm thick, and Co up to 2nm.

We have worked at the nanometer scale for the proximity effect that occurs when these materials are brought intimately together to be significant. Through AC magnetic susceptibility and electric transport measurements, we have studied the character of the superconducting layers coupling as a function of the Co films thickness (dCo). We have found that the coupling is strong for dCo = 0.5nm, and that the superconducting layers behave as decoupled when dCo = 1.5nm. For intermediate thicknesses the coupling is weak.

We have done this study by characterizing the upper critical field temperature dependence, for different configurations of the applied magnetic field (H) with respect to the sample. We analyzed the results in terms of the Ginzburg-Landau theory, for the thin superconducting film case.

If H is perpendicular to the layers of a superlattice, the superconducting vortices that are generated present translational symmetry in the plane defined by the sample surface. On the contrary, if H is applied parallel to the layers direction, then, due to the presence of the Co films and the finite size effects, the mobility of the vortices is strongly affected.

In this last configuration, if the superconducting layers are weakly coupled, then the Co films will serve as correlated pinning centers for the vortices. Through critical current measurements in a four probe geometry, we have found a non-trivial behavior of the pinning mechanisms, which is also evident in the dissipation measured by AC susceptibility.

These characteristics could be indicators of structural transitions of the vortex lattice, due to the interaction between the vortices, the pinning in the correlated pinning centers and the surface Meissner currents."




"The above is a copy of a poster with some important results of a Nb/Co superlattice, which I presented at the Giambiagi Winter School in Buenos Aires , Argentina, in 2010. This sample presents weak coupling between the superconducting layers, which is the most interesting case. "

Silvina Real

Silvina Real received her Licenciatura in Physics degree from the Dep. of Physics, Faculty of Exact Sciences and Technology, National University of Tucuman. Since March 2011 she has officialy joined the NanoProject staff as a PhD student under Dr. David Comedi's guidance and Dr. Mónica Tirado co-guidance. Her main research project is on the wet synthesis and photoconductive properties of semiconductor nanostructures.

Jorge Caram

PRESENTACIÓN DE TRABAJO EN LAS JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES, UNT-2010:
CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DE ESTRUCTURAS DE NANOHILOS DE GaAs





Nadia Vega






Claudia Sandoval





Inés Gastaminza

MENCIÓN ESPECIAL EN LAS IV JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES, UNT-2010


RESUMEN PRESENTADO AL 1er CONGRESO PROVINCIAL DE CIENCIAS
(Hotel Catalinas Park, San Miguel de Tucumán, Argentina, 19 de Noviembre de 2009)

TEMA: LA NANOTECNOLOGIA
ESCUELA: BARTOLOME MITRE, Nivel: 6to grado
Alumnos expositores: Cipriano, Matías Pablo; Pellegrini, Facundo Nahuel; Bazan, Camila Luciana.
Docentes responsables: Profesores Luis Pacheco y Olga Trejo
Colaboradores académicos: Paulo DiCarlo e Inés Gastaminza
Asesor científico: Dr. David Comedi

La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales), típicamente en el rango entre uno y cien nanómetros (un nanómetro es una milésima de micrómetro, o una millonésima de milímetro). Se puede tener una idea de lo pequeño que puede ser un nanomaterial, 5 nm corresponden a solamente 50 capas de átomos -depende de qué esté hecho el nanomaterial. Con los avances de la nanotecnología han surgido nuevas disciplinas, por ejemplo la Ingeniería Genética que hoy en día es discutida debido a repercusiones como la clonación o la mejora de especies.
En este trabajo, alumnos del 6to grado de la Escuela Bartolomé Mitre cuentan sobre su primer encuentro con esta disciplina, ocurrido a través de la lectura de artículos de divulgación científica y de charlas en la escuela con la asesoría del experto en nanotecnología, investigador de CONICET Dr. David Comedi. Con el objetivo de ilustrar algunas de las aplicaciones más comunes de esta disciplina, los alumnos presentan dos experimentos involucrando diodos emisores de luz (LEDs), que son materiales semiconductores en forma de capas nanométricas que emiten luz de diferentes colores, y cremas protectoras solares, que contienen nanopartículas que absorben la luz ultravioleta del sol. En estos experimentos, los alumnos comienzan a manejar conceptos básicos de la física de la nanotecnología, como la energía de la partícula de luz (fotón), la interacción del fotón con electrones en nanomateriales y el control de la energía de los electrones a través de la nanotecnología. Con montajes experimentales simples, demuestran, por ejemplo, que un LED ultravioleta consume más energía que un LED rojo, y que los protectores solares de buena calidad absorben la luz ultravioleta, nociva a la piel, del sol.

Oscar Marin




Oscar Marín es estudiante de Doctorado en la Universidad del Litoral y realiza su trabajo de doctorado principalmente en el Grupo de Física de Semiconductores del INTEC bajo la dirección del Dr. Roberto Koropecki y la codirección del Dr. David Comedi.