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

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

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Causa, María Teresa Beatríz, Fabris, Fernando, Milano, Julián, Nuñez, Jorge Martín, Tobia, Dina, Tognoli, Virginia Elina, Winkler, Elin
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=14345
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Magnetismo y magnetotransporte en sistemas de nanopartículas con estructura Core/Shell
Proyecto de investigación
siip2019-2021
UNCuyo I. Balseiro
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Fabris, Fernando
Milano, Julián
Nuñez, Jorge Martín
Tobia, Dina
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The general objective of this project is the manufacture of new nanostructured magnetic materials in order to study the new properties that are manifested as a consequence of the reduction in size and to move towards the design of bifunctional materials and / or with specific properties. The production of magnetic nanoparticles with core / shell structure increases the possibilities to design new nanostructures since it allows to combining materials with different characteristics: different magnetic orders, with different anisotropies, and / or different electrical conductivity. In addition to the surface effect and the structural disorder due to the high surface / volume ratio, these systems can exhibit a decoupled behavior of the phases that compose it or new properties as a consequence of the coupling at the interface. Within this framework, it is proposed to manufacture different nanoparticle systems in order to tune and optimize the magnetic and magnetotransport properties. In particular, the intention is to adjust the magnetic anisotropy in order to study the mechanism of magnetic relaxation in the presence of oscillating fields and to optimize the heating mechanism in magnetic hyperthermia experiments of great interest for future oncological treatments. On the other hand, considering that hyperthermia therapy is proposed as coadjuvant treatment of radiotherapy, it is planned to manufacture bifunctional nanoparticles with magnetic properties and sensitive to ionizing irradiation in order to use the same material to produce local heating by hyperthermia and as sensors of irradiation. The nanoparticles can self-assembled and construct two-dimensional arrays. This property, together with the possibility of combining semi-metallic and insulating materials in a single particle with core / shell structure, allows the design of nanostructures in order to study tunnel magnetoresistance and design new devices based on nanoparticles. Finally, this research work includes the training of human resources in the area of Materials Science and Nanoscience through the completion of graduate and postgraduate thesis projects.
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