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PDF 9,8MB - 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 />

Memoria de Actividades<br />

Annual Report<br />

2006<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:Micrografía de microscopía electrónica de alta resolución<br />

de la fase tipo Aurivillius Bi4SrTi4O15 , en la que se inserta la imagen<br />

simulada y la estructura idealizada del óxido. A. Landa-Cánovas, P.<br />

Ferrer, A. Castro, Departamento de sólidos iónicos.<br />

Figura 2: Imagen (2 μm x 2μm) de Microscopía de Fuerzas (SFM)<br />

mostrando configuraciones de nanoestructuras con forma de flor,<br />

obtenidas por depósito con sombra y posterior calentamiento de<br />

una capa homoepitaxial de Si (150 nm de espesor) crecida mediante<br />

MBE sobre superficies Si(111)7x7 de substratos desorientados<br />

(4º). C. Munuera, N. Galiana. C. Ocal and M. Alonso, Departamento<br />

de Intercaras y Crecimiento.<br />

Figura 3: Inhomogeneidades en la densidad de estados del grafeno<br />

inducidas por la presencia de dos pares heptágono-pentágono similares<br />

a las que se han observado recientemente. A. Cortijo y M. A.<br />

H. Vozmediano, Eur. Phys. Lett. 77 (2007) 47002. Departamento de<br />

Teoría de la Materia Condensada.<br />

Figura 4: Topografía AFM (18�mx18�m) de cuatro microcontactos<br />

eléctricos de oro en forma de líneas de 1�m de anchura, fabricados<br />

por litografía de haz de electrones con SEM para el estudio de las<br />

propiedades de transporte en nanoestructuras. C. Munuera, P.<br />

Serena and C. Ocal (ICMM) en colaboración con C. Guerrero (LESD-<br />

IVIC, Venezuela)<br />

Figura 5: Imagen de AFM en el modo de tapping de una película de<br />

TiN depositada por magnetron sputtering. L. Vázquez,<br />

Departamento de Física e Ingeniería de Superficies.<br />

Figura 6: Imagen SEM de Cu nanoestructurado, material con aplicación<br />

en el espacio. Contrato con la Agencia Espacial Europea.<br />

Valentín Nistor, Isabel Montero y Luis Galán. Departamento de Física<br />

e Ingeniería de Superficies.<br />

Figura 7: La imagen presenta el resultado de irradiar Rutilo monocristalino,<br />

con iones pesados de Br (MeV) a través de esferas micrométricas<br />

(1.5 μm de diámetro) de óxido de silicio autoordenadas. la<br />

ausencia de una esfera, crea un defecto puntual. R. Sanz, M.<br />

Hernandez-Vélez y Manuel Vázquez (ICMM). M. Skupinski, J. Jensen,<br />

K. Hjort (Ångström Laboratory).<br />

Figura 8: Imagen de microscopía de fuerzas en modo piezorespuesta<br />

de la configuración de dominios ferroeléctricos de una lámina<br />

delgada epitaxial. Las líneas negras, que corresponden a zonas<br />

en las que el material no muestra respuesta piezoeléctrica, indican<br />

las fronteras entre dominios. J. Ricote, Departamento de Materiales<br />

Ferroeléctricos, y G. Leclerc, CRISMAT-ENSICAEN (Francia)<br />

Figura 9: Imagen SEM de un bio-nanocomposite gelatina-perovskita<br />

laminar de Ca-Nb. A.J. Ruiz, M. Darder, P. Aranda, H. Van Damme, E.<br />

Ruiz-Hitzky, Depatamento de Materiales Porosos y Compuestos de<br />

Intercalación<br />

Figura 10: Imagen SEM de nanocables SiC/SiOx (core/shell) crecidos<br />

por CVD sobre un substrato de silicio. Los nanocables consisten en<br />

un núcleo interno cristalino de SiC rodeado de una cubierta amorfa<br />

de óxido de silicio, siendo su diámetro del orden de 20 nm y su longitud<br />

de varias micras. E. López-Camacho, M. Fernández, C. Gómez-<br />

Aleixandre, Departamento de Física e Ingeniería de Superficies.<br />

Figura 11: DiapasónMolecular. Cadena de 8 moléculas orgánicas de<br />

PTCDA (perylene-tetracarboxylic-dianhydride) unidas a una isla de<br />

hierro (extremo inferior izquierdo de la imagen). El extremo libre de<br />

la cadena vibra sobre la superficie del substrato de oro donde se han<br />

coevaporadohierro y PTCDA a temperatura ambiente. J. Méndez, R.<br />

Caillard, G. Otero, N. Nicoara, y J.A. Martín-Gago, Departamento de<br />

Física e Ingeniería de Superficies.<br />

Figura 12: Montaje artístico de la transición desde cristal fotónico -<br />

ordenado- hasta vidrio fotónico -desordenado- pasando por red -con<br />

desorden autocorrelacionado. Grupo de Cristales Fotónicos.<br />

Editores / Editors: Drs. F. Soria, E. Vila y D. J.I. Reguera<br />

Diseño / Design and Lay-out: J.I. Reguera (ICMM)<br />

Impresión / Printed by: P.G.M<br />

No. de ejemplares / Number <strong>of</strong> copies: 600<br />

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

Figure 1: HREM micrograph <strong>of</strong> Bi4SrTi4O15 Aurivillius-type phase; the<br />

simulated image and idealized structure <strong>of</strong> the oxide are inserted. A.<br />

Landa-Cánovas, P. Ferrer, A. Castro, Ionic Solids Department.<br />

Figure 2: Scanning Force Microscopy image (2 μm x 2μm) showing<br />

“flower-like” arrangements <strong>of</strong> nanostructures, formed after shadowdeposition<br />

and post-growth annealing <strong>of</strong> a 150 nm thick homoepitaxial<br />

Si layer grown by MBE on vicinal Si(111)7x7 surfaces (4º miscut).<br />

C. Munuera, N. Galiana, C. Ocal and M. Alonso, Department <strong>of</strong><br />

Interfaces and Growth.<br />

Figure 3: Charge anisotropy induce in a plane <strong>of</strong> graphene by the<br />

presence <strong>of</strong> two heptagon-pentagon pairs. Reference: A. Cortijo and<br />

M. A. H. Vozmediano, Eur. Phys. Lett. 77 (2007) 47002. Department<br />

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

Figure 4: AFM topography (18�mx18�m) <strong>of</strong> four electric microcontact<br />

gold lines (1�m wide) obtained by SEM e-beam lithography<br />

to study transport properties <strong>of</strong> nanostructures. C. Munuera, P.<br />

Serena and C. Ocal (ICMM) in collaboration with C. Guerrero (LESD-<br />

IVIC, Venezuela).<br />

Figure 5: Tapping mode AFM image <strong>of</strong> a TiN film deposited by magnetron<br />

sputtering. L. Vázquez, Department <strong>of</strong> Surface Physics and<br />

Engineering.<br />

Figure 6: SEM image <strong>of</strong> nanostructured Cu, material for space applications.<br />

Contract with the European space Agency. Valentín Nistor,<br />

Isabel Montero y Luis Galán. Department <strong>of</strong> Surface Physics and<br />

Engineering.<br />

Figure 7: The image presents the result from irradiated singlecrystalline<br />

rutile, with Br heavy ions (MeV) through micrometric (1.5<br />

μm in diameter) self-ordered silica microspheres. The absence <strong>of</strong> one<br />

sphere allows the creation <strong>of</strong> one point defect. R. Sanz, M.<br />

Hernandez-Vélez y Manuel Vázquez (ICMM). M. Skupinski, J. Jensen,<br />

K. Hjort (Ångström Laboratory).<br />

Figure 8: Piezoresponse Force Microscopy (PFM) image <strong>of</strong> the ferroelectric<br />

domain configuration <strong>of</strong> an epitaxial thin film. The black<br />

lines, which corresponds to regions without piezoelectric response,<br />

indicate the domain boundaries. J. Ricote, Department <strong>of</strong><br />

Ferroelectric <strong>Materials</strong>, and G. Leclerc, CRISMAT-ENSICAEN (France)<br />

Figure 9: SEM image <strong>of</strong> a gelatin-layered perovstkite (Ca-Nb) bionanocomposite.<br />

A.J. Ruiz, M. Darder, P. Aranda, H. Van Damme, E.<br />

Ruiz-Hitzky, Department <strong>of</strong> Porous <strong>Materials</strong> and Intercalation<br />

Compounds<br />

Figure 10: SEM image <strong>of</strong> SiC/SiOx (core/shell) nanocables grown by<br />

CVD on a silicon substrate. The nanocables consist <strong>of</strong> an inner<br />

crystalline core <strong>of</strong> SiC covered by an amorphous silicon oxide coating,<br />

being their diameter close to 20 nm and their length <strong>of</strong> several<br />

micras. E. López-Camacho, M. Fernández, C. Gómez-Aleixandre,<br />

Department <strong>of</strong> Surface Physics and Engineering.<br />

Figure 11: Molecular Diapason. 8-molecules chain made <strong>of</strong> PTCDA<br />

(perylene-tetracarboxylic-dianhydride), linked to an iron cluster<br />

(lower-left corner <strong>of</strong> the image). Free end vibrates over the gold substrate,<br />

where iron and PTCDA have been co-evaporated at room temperature.<br />

J. Méndez, R. Caillard, G. Otero, N. Nicoara, and J.A. Martín-<br />

Gago, Department <strong>of</strong> Surface Physics and Engineering.<br />

Figure 12: An artist's impression <strong>of</strong> the transition from self assembled<br />

-fully ordered- photonic crystal to -fully disordered- photonic<br />

glass through autocorrelated disordered lattice. Photinic Crystals<br />

Group.<br />

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

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


Indice<br />

El ICMM en 2006 1<br />

Análisis comparativo 1996-2006 25<br />

1 Estructura del Instituto 49<br />

1.1 Organigrama 51<br />

1.2 Dirección 53<br />

1.3 Junta y Claustro 53<br />

1.4 Comisiones internas 55<br />

1.5 Departamentos de Investigación 56<br />

Grupos de Investigación 66<br />

1.6 Unidades de Apoyo 68<br />

1.7 Técnicas y equipos 73<br />

2 Actividades 75<br />

2.1 Proyectos de investigación 77<br />

Financiación de la Unión Europea 77<br />

Financiación de la industria 78<br />

Financiación de la CICYT y SEUID y MEC 79<br />

Financiación de la Comunidad Autónoma de <strong>Madrid</strong> 85<br />

Participación de personal del ICMM en Proyectos de otros Centros 86<br />

2.2 Líneas de investigación 87<br />

1. Ecomateriales, energía y medio ambiente 93<br />

2. Materiales fotónicos 99<br />

3. Materiales funcionales y multifuncionales 109<br />

3a. Aplicaciones e interacciones magnéticas 111<br />

3b. Aplicaciones e interacciones eléctricas 117<br />

3c. Aplicaciones catalíticas 120<br />

3d. Ferroeléctricos 123<br />

3e. Moleculares 130<br />

3f. Aplicaciones para espintrónica 132<br />

3g. Aplicaciones estructurales 135<br />

4. Materiales híbridos y biomateriales 137<br />

5. Nanomateriales, nanociencia y nanotecnología 145<br />

6. Superficies funcionales, Intercaras y estructuras<br />

de dimensiones reducidas 167<br />

7. Teoría de materiales 179<br />

2.3 Actividades de formación 187<br />

Tesis doctorales 187<br />

Tesis de lincenciatura 188<br />

2.4 Congresos y reuniones, cursos y seminarios 189<br />

Asistencia a congresos y reuniones 189<br />

Seminarios organizados por el ICMM 189<br />

Cursos y seminarios impartidos en otros Centros 191<br />

3 Cooperación científica 195<br />

3.1 Unidades asociadas al ICMM 197<br />

3.2 Convenios y acciones integradas con organismos extranjeros 198<br />

3.3 Estancias de investigadores del ICMM en el extranjero (>15 días) 199<br />

3.4 Estancias de investigadores extranjeros en el ICMM (>15 días) 200<br />

4 Actividades Culturales 201<br />

4.1 Coral 203<br />

4.2 Grupo de teatro 204


Content<br />

The ICMM in 2006 1<br />

Comparative Analysis 1996-2006 25<br />

1 <strong>Institute</strong> Organization 49<br />

1.1 Organization 51<br />

1.2 Directorate 53<br />

1.3 <strong>Institute</strong> and Scientific Boards 53<br />

1.4 Internal Commissions 55<br />

1.5 Research Departments 56<br />

Research Groups 66<br />

1.6 Supports Units 68<br />

1.7 Techniques and Equipments 73<br />

2 Activities 75<br />

2.1 Research Projects 77<br />

Financed by the European Union 77<br />

Financed by the Industry 78<br />

Financed by the CICYT, SEUID and MEC 79<br />

Financed by the CAM 85<br />

Personnel <strong>of</strong> ICMM in projects <strong>of</strong> other research Centres 86<br />

2.2 Lines <strong>of</strong> Research 87<br />

1. Ecomaterials, Energy and Environmental Care 93<br />

2. Photonic <strong>Materials</strong> 99<br />

3. Functionals and Multi-Functional <strong>Materials</strong>: 109<br />

3a. Magnetic Applications and Interactions 111<br />

3b. Electric Applications and Interactions 117<br />

3c. Catalitic Applications 120<br />

3d. Ferroelectrics 123<br />

3e. Moleculars 130<br />

3f. Applications for Spintronics 132<br />

3g. Structural Applications 135<br />

4. Hybrid <strong>Materials</strong> and Biomaterials 137<br />

5. Nanomaterials, Nanoscience and Nanotechnology 145<br />

6. Functional Surfaces, Interfaces, and Structures <strong>of</strong> Small Dimensions 167<br />

7. Theory <strong>of</strong> <strong>Materials</strong> 179<br />

2.3 Ph.D. Formation 187<br />

Ph.D. Thesis 187<br />

B.Sc. Thesis 188<br />

2.4 Congresses, Meetings and Seminars 189<br />

Assistance to Congresses and Meetings 189<br />

Seminars organized by ICMM 189<br />

Courses and Seminars given by ICMM’s Personnel in other Centres 191<br />

3 Scientific Cooperation 195<br />

3.1 Associated Units 197<br />

3.2 Cooperation with Foreign Institutions 198<br />

3.3 Visits <strong>of</strong> ICMM Scientists abroad (>15 days) 199<br />

3.4 Visits <strong>of</strong> Foreign Scientists to ICMM (>15 days) 200<br />

4 Cultural Activities 201<br />

4.1 Choir 203<br />

4.2 ICMM Theater Group 204


El ICMM en 2006<br />

The ICMM in 2006


Página anterior: Imágenes de disipación magnética de<br />

un array de nanohilos de Ni de 55 nm de diámetro<br />

embutidos en una membrana de alúmina. M. Jaafar, A.<br />

Asenjo, D. Navas, M. Vázquez, Departamento de<br />

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

Previous page: Image <strong>of</strong> magnetic dissipative signal <strong>of</strong><br />

an array <strong>of</strong> nanowires embedded in alumina membrane.<br />

M. Jaafar, A. Asenjo, D. Navas, M. Vázquez, Department<br />

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


El Instituto de Ciencia de<br />

Materiales de <strong>Madrid</strong> en 2006<br />

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

(ICMM) es un Instituto del <strong>Consejo</strong> Superior de<br />

Investigaciones Científicas (CSIC), perteneciente al Área<br />

de Ciencia y Tecnología de Materiales, una de las ocho<br />

Áreas en que el CSIC divide su actividad investigadora.<br />

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

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

alto 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 ser<br />

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 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<br />

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

General 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<br />

Departamentos y Unidades de Apoyo.<br />

Departamentos del ICMM<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 2006<br />

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

(ICMM) is an institute <strong>of</strong> the <strong>Consejo</strong> Superior de<br />

Investigaciones Cientificas (CSIC) (Spanish National<br />

Research Council), that belongs to the Area <strong>of</strong> <strong>Science</strong><br />

and Technology <strong>of</strong> <strong>Materials</strong>, one <strong>of</strong> the eight Areas in<br />

which the CSIC divides its research activities.<br />

The mission <strong>of</strong> ICMM is to create new fundamental<br />

and applied knowledge in materials with a high added<br />

value, their processing and their transfer to the productive<br />

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

subsidiary way to that mentioned above, the training <strong>of</strong><br />

new pr<strong>of</strong>essionals in the field <strong>of</strong> <strong>Materials</strong> and the dissemination<br />

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

The objective <strong>of</strong> the ICMM should become a Centre<br />

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

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

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

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

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

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

Simultaneously, the ICMM should be a national reference<br />

for the innovative industry with technological base,<br />

particularly at the nanoscopic scale and about other<br />

emergent subjects on materials.<br />

Staff<br />

Table 1 indicates the personnel distribution by<br />

Pr<strong>of</strong>essional Categories and by their relationship with<br />

the Central Spanish Administration, while Figs. 1 and 2<br />

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

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

The personnel perform their activities in<br />

Departments and Support Units.<br />

ICMM 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 />

- Proyectos y Delineación<br />

- Red Informática<br />

- Reprografía<br />

- Taller de vidrio<br />

- Taller mecánico<br />

- Telefonista<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 />

- Projects and Drawing Workshop<br />

- Computational and Network Assistance<br />

- Reprography<br />

- Glass Blowing Workshop<br />

- Mechanical Workshop<br />

- Telephonist<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 />

Samples Preparation<br />

- Samples Preparation<br />

- Processing and Characterization<br />

- Ultra High Vacuum


Presupuesto<br />

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

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

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

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

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

programas de la Comunidad Autónoma de <strong>Madrid</strong><br />

(CAM), contratos con la Industria, y c<strong>of</strong>inanciación<br />

mediante Acciones Especiales del propio CSIC.<br />

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

Debemos 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 />

Budget<br />

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

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

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

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

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

Another source <strong>of</strong> financing is the Autonomous Region<br />

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

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

<strong>of</strong>ficial 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 is<br />

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<br />

Administrative 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<br />

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

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

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

determinada 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<br />

Factor (SCI).


Proyectos de Investigación<br />

Research Projects<br />

Como resumen de los proyectos actualmente en<br />

curso destacamos aquellos que han conseguido mayor<br />

financiación. | As a summary <strong>of</strong> the projects in progress,<br />

we list here those that are better financed.<br />

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

Europea | Projects financed by the<br />

European Union<br />

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

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

Periodo: 1/10/2006 - 30/9/2010<br />

Fuente de financiación: European Commission<br />

Importe total (euros): 2.500.000<br />

Investigador principal: Ch. Woëll (Bochum)<br />

Investigadores: C.Ocal (coordinadora España),<br />

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. 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 />

2. Proyectos con financiación de la<br />

industria | Projects financed by industry<br />

1. Contrato para el estudio del comportamiento a<br />

hidruracion de materiales de vainas de combustible<br />

nuclear en condiciones de fallo primario (HZIR-<br />

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 />

2. Acuerdo de colaboración y proyecto : Parte II<br />

“Calculations <strong>of</strong> thermal effects in magnetic materials<br />

for high- density magnetic recording”, Parte<br />

III “Models <strong>of</strong> switching and thermal stability properties<br />

for hamr applications”. (42193).<br />

Periodo: 1/9/2002 - 1/9/2006<br />

Fuente de financiación: Seagate Technology, USA<br />

Importe total (euros): 120.000<br />

Investigador principal: Fesenko, O.<br />

Investigadores: González, J.M.<br />

Becarios y Doctorandos: García Sánchez, F.<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: García Diaz, M.; Lozano, P.<br />

3. Proyectos financiados por la CICYT y<br />

SEUID | Projects financed by CICYT and<br />

SEUID<br />

1. Materiales híbridos y bio- hibridos nanoestructurados<br />

basados en sólidos porosos y polimeros<br />

funcionales para sensores y otras aplicaciones<br />

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 />

2. Nanosistemas magnéticos auto- organizados uni<br />

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.; Pirota,<br />

K.; Hernandez-Velez, M.<br />

3. Generación de luz en cristales fotónicos autoensamblados<br />

(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 />

11


Lista de Publicaciones<br />

Como resumen de nuestra producción científica<br />

medida en artículos, listamos, de los 320 reflejados en<br />

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

mayor impacto según el SCI.<br />

1. Adhesion at metal- ZrO 2 interfaces.<br />

Muñoz, M.C.; Gallego, S.; Beltrán, J.I.; Cerdá, J.<br />

Surf. Sci. Rep. 61, 303-344 (2006).<br />

2. DNA- mediated anisotropic mechanical reinforcement<br />

<strong>of</strong> a virus.<br />

Carrasco, C.; Carreira, A.; Schaap, I.A.T.; Serena, P.A.;<br />

Gómez-Herrero, J.; Mateu, M.G.; de Pablo, P.J.<br />

P. Natl. Acad. Sci. USA 103, 13706-13711 (2006).<br />

3. Fabrication <strong>of</strong> well- ordered high- aspect- ratio<br />

nanopore arrays in TiO 2 single crystals.<br />

Sanz, R.; Johansson, A.; Skupinski, M.; Jensen, J.;<br />

Possnert, G.; Boman, M.; Vázquez, M.; Hjort, K.<br />

Nano Lett. 6, 1065-1068 (2006).<br />

4. A redox- active C 3 - symmetric triindole- based<br />

triazacyclophane.<br />

Gómez-Lor, B.; Hennrich, G.; Alonso, B.; Monge, A.;<br />

Gutiérrez-Puebla, E.; Echevarren, A.M.<br />

Angew. Chem. Int. Edit. 45, 4491-4494 (2006).<br />

5. Layered rare- earth hydroxides (LRH), a class <strong>of</strong><br />

pillared crystalline compounds for intercalation<br />

chemistry.<br />

Gándara, F.; Perles, J.; Snejko, N.; Iglesias, M.; Gómez-<br />

Lor, B.; Gutierrez-Puebla, E.; Monge, A.<br />

Angew. Chem. Int. Edit. 45, 7998-8001 (2006).<br />

12<br />

Publications List<br />

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

in papers we emphasize here, from the 320 listed in<br />

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

impact, according to the SCI.<br />

6. A biocompatible bottom- up route for preparation<br />

<strong>of</strong> hierarchical bio- hybrid materials.<br />

Gutierrez, M.C.; Jobaggy, M.; Rapún, N.; Ferrer, M.L.;<br />

Del Monte, F.<br />

Adv. Mater. 18, 1137-1140 (2006).<br />

7. A volume holographic sol- gel material with large<br />

enhancement <strong>of</strong> dynamic range by incorporating<br />

high refractive index species.<br />

Monte, F.; Martinez, O.; Rodrigo, J.A.; Calvo, M.L.;<br />

Cheben, P.<br />

Adv. Mater. 18, 2014-2017 (2006).<br />

8. Nanostructured organic materials: From molecular<br />

chains to organic nanodots.<br />

Méndez, J.; Caillard, R.; Otero, G.; Nicoara, N.; Martín-<br />

Gago, J.A.<br />

Adv. Mater. 18, 2048-2052 (2006).<br />

9. Quantum dot thin layers templated on ZnO inverse<br />

opals.<br />

García, P.D.; Blanco, A.; Shavel, A.; Gaponik, N.;<br />

Eychmüller, A.; Rodríguez.González, B.; Liz, L.M.;<br />

López, C.<br />

Adv. Mater. 18, 2768-2772 (2006).<br />

10. Silicon onion- layer nanostructures arranged in<br />

three dimensions.<br />

Blanco, A.; López, C.<br />

Adv. Mater. 18, 1593-1597 (2006).


Análisis Comparativo 1996 - 2006<br />

Comparative Analysis 1996 - 2006


Análisis Comparativo<br />

1996- 2006<br />

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

la Fig. 6b la evolución del personalde apoyo en el periodo<br />

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

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

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

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

tres años.<br />

Comparative Analysis<br />

1996- 2006<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 average<br />

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

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

27


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 />

28<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 />

En la Fig. 10 se indica la evolución del coste total del<br />

puesto de científico por año, asumiendo una inflación<br />

anual del 4%.<br />

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

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

In Fig. 10 the evolution <strong>of</strong> the total cost <strong>of</strong> scientists per<br />

year is indicated, assuming an annual inflation rate <strong>of</strong><br />

4%.<br />

29


En la Fig. 11 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 calidad<br />

de las revistas está desglosada en la Fig. 12.<br />

30<br />

Fig. 11 shows the histograms <strong>of</strong> the total number <strong>of</strong><br />

papers and averaged factor, and Fig. 12 shows the<br />

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

for the last ten years.


Como resumen de la calidad de nuestra producción<br />

científica medida en artículos, listamos los 15 artículos<br />

más citados desde la creación del ICMM en 1986.<br />

1. Large- scale synthesis <strong>of</strong> a silicon photonic crystal<br />

with a complete three- dimensional bandgap<br />

near 1.5 micrometres<br />

Alvaro Blanco, Emmanuel Chomski, Serguei Grabtchak,<br />

Marta Ibisate, Sajeev John, Stephen W. Leonard, Cefe<br />

Lopez, Francisco Meseguer, Hernan Miguez, Jessica P.<br />

Mondia, Ge<strong>of</strong>frey A. Ozin, Ovidiu Toader, Henry M. van<br />

Driel<br />

Nature 405, 437 (2000)<br />

2. Charged spin- texture excitations and the<br />

Hartree- Fock approximation in the quantum Hall<br />

effect<br />

H. A. Fertig, L. Brey, R. Côté, A. H. MacDonald<br />

Phys. Rev. B 50, 11018 (1994).<br />

3. Synchrotron radiation studies <strong>of</strong> H2O adsorption<br />

on TiO2 (110)<br />

Richard L. Kurtz, Roger Stock-Bauer, Theodore E.<br />

Msdey, Elisa Román and José L. De Segovia<br />

Surface <strong>Science</strong> 218, 178 (1989)<br />

4. Photonic crystal properties <strong>of</strong> packed submicrometric<br />

SiO2 spheres<br />

H. Míguez, C. López, F. Meseguer, A. Blanco, L.<br />

Vázquez, R. Mayoral, M. Ocaña, V. Fornés, A. Mifsud<br />

Appl. Phys. Lett. 71, 1148 (1997).<br />

5. Alkylation <strong>of</strong> Potassium acetate in “dry media”<br />

thermal activation in commercial microwave ovens<br />

Georges Bran, André Loupy, Mustapha Majdoub, Elvira<br />

Gutiérrez, Eduardo Ruiz-Hitzky<br />

Tetrahedron 46, 5167 (1990).<br />

6. The preparation <strong>of</strong> magnetic nanoparticles for<br />

applications in biomedicine<br />

Pedro Tartaj, María del Puerto Morales, Sabino<br />

Veintemillas-Verdaguer, Teresita González-Carreño and<br />

Carlos J Serna<br />

J. Phys. D: Appl. Phys. 36, R182 (2003)<br />

7. Left- Handed <strong>Materials</strong> Do Not Make a Perfect<br />

Lens<br />

N. Garcia and M. Nieto-Vesperinas<br />

Phys. Rev. Lett. 88, 207403-1(2002)<br />

As a summary <strong>of</strong> the quality <strong>of</strong> our scientific production<br />

measured in papers, we emphasize here those 15<br />

papers most cited since the ICMM foundation in 1986.<br />

8. Capacitance spectroscopy in quantum dots:<br />

Addition spectra and decrease <strong>of</strong> tunneling rates<br />

J. J. Palacios, L. Martín-Moreno, G. Chiappe, E. Louis,<br />

and C. Tejedor<br />

Phys. Rev. B 50, 5760 (1994).<br />

9. Control <strong>of</strong> the Photonic Crystal Properties <strong>of</strong> fcc-<br />

Packed Submicrometer SiO2 Spheres by Sintering<br />

Hernán Míguez, Francisco Meseguer, Cefe López,<br />

Álvaro Blanco, José S. Moya, Joaquín Requena, Amparo<br />

Mifsud, Vicente Fornés<br />

Advanced <strong>Materials</strong> 10, 480 (1998)<br />

10. <strong>Materials</strong> Aspects <strong>of</strong> Photonic Crystals<br />

C. López<br />

Advanced <strong>Materials</strong> 15, 1679 (2003)<br />

11. Resistivity <strong>of</strong> Mixed- Phase Manganites<br />

Matthias Mayr, Adriana Moreo, Jose A. Vergés, Jeanette<br />

Arispe, Adrian Feiguin, and Elbio Dagotto<br />

Phys. Rev. Lett. 86, 135 (2001)<br />

12. Sound Attenuation by a Two- Dimensional Array<br />

<strong>of</strong> Rigid Cylinders<br />

J. V. Sánchez-Pérez, D. Caballero, R. Mártinez-Sala, C.<br />

Rubio, J. Sánchez-Dehesa, F. Meseguer, J.<br />

Phys. Rev. Lett 80, 5325 (1998).<br />

13. Evidence <strong>of</strong> FCC Crystallization <strong>of</strong> SiO2 Nanospheres<br />

Miguez, H.; Meseguer, F.; Lopez, C.; Mifsud, A.; Moya,<br />

J. S.; Vazquez, L.<br />

Langmuir 13, 6009 (1997).<br />

14. Tunneling Spectroscopy in Small Grains <strong>of</strong><br />

Superconducting MgB 2<br />

G. Rubio-Bollinger, H. Suderow, and S. Vieira<br />

Phys. Rev. Lett. 86, 5582 (2001).<br />

15. Dynamical Fluctuations as the Origin <strong>of</strong> a<br />

Surface Phase Transition in Sn/Ge(111)<br />

J. Avila, A. Mascaraque, E. G. Michel, M. C. Asensio, G.<br />

LeLay, J. Ortega, R. Pérez, and F. Flores<br />

Phys. Rev. Lett. 82, 442 (1999).<br />

31


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

<strong>Institute</strong>, jointly with the PhD Thesis presented at<br />

Universities.<br />

47


1<br />

Estructura del Instituto<br />

<strong>Institute</strong> Organization


1.1 Organigrama<br />

51


1.1<br />

52<br />

Organization Chart


1.2<br />

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 />

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

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

Vocales/Members:<br />

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

Andrés Miguel, Alicia Asunción de (Jefe Dpto.)<br />

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

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

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

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

López Fagúndez, Mª Francisca (Jefe Dpto.)<br />

Montes Cabezón, Angel (Rpte. Pers.)<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 González, Harvey<br />

Andrés Miguel, Asunción Alicia de<br />

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

Andrés Rodríguez, Pedro de<br />

Aranda Gallego, Mª Pilar<br />

Asenjo Barahona, Agustina<br />

Asensio Ariño, Mª Carmen<br />

Junta y Claustro<br />

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

Moya Corral, Jose Serafín (Jefe Dpto.)<br />

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

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

Sánchez Galeote, M. Carmen (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 />

Avila Sánchez, José<br />

Badini Confalonieri, Giovanni<br />

Baró Vidal, Arturo M.<br />

Bartolomé Gómez, José F.<br />

Bascones Fernández de V., Elena<br />

Batallán Casas, Francisco<br />

Biskup, Nevenko<br />

Blanco Montes, Alvaro<br />

Brey Abalo, Luis<br />

Buijnsters, Josephus Gerardus<br />

Calderón Prieto, Mª José<br />

Calle Vian, Cristina de la<br />

Calzada Coco, María Lourdes<br />

Camblor Fernández, Miguel Angel<br />

Casais Alvarez, María Teresa<br />

Casal Piga, María Blanca<br />

53


Cascales Sedano, Concepción<br />

Castro Lozano, Alicia<br />

Castro Castro, Germán Rafael<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 Rodríguez, Mercedes<br />

Fernández Díaz, Mª Teresa<br />

Ferrer Pla, María Luisa<br />

Fesenko Morozova, Oksana<br />

Gallego Vázquez, Jose María<br />

Gallego Queipo, Silvia<br />

Garcia Moreno, Olga<br />

García Hernández, Mª del Mar<br />

García Frutos, Eva María<br />

Golmayo Fernández, Mª Dolores<br />

Gómez-Aleixandre Fernández, Cristina<br />

Gómez-Lor Pérez, Berta<br />

González Carreño, Teresita<br />

González Fernández, Jesús<br />

Guinea López, Francisco<br />

Gutiérrez Pérez, Mª Concepción<br />

Gutiérrez Puebla, Enrique<br />

Hernández Velasco, Jorge<br />

Herrero Fernández, Pilar<br />

Herrero Aisa, Carlos<br />

Huttel, Yves<br />

Ibisate Muñoz, Marta<br />

Iglesias Pérez, Juan Eugenio<br />

Iglesias Hernández, Marta<br />

Iribas Cerdá, Jorge<br />

Jiménez Guerrero, Ignacio<br />

Jiménez Riobóo, Rafael<br />

Jiménez Riobóo, Ricardo<br />

Landa Cánovas, Angel Roberto<br />

Levy Cohen, David<br />

López Esteban, Sonia<br />

López Fagúndez, Mª Francisca<br />

López Fernández, Ceferino<br />

López Sancho, María del Pilar<br />

Lorenzo Martín, Mª de la Cinta<br />

Martín Luengo, Mª Angeles<br />

Martín Gago, José Angel<br />

Martinez Orellana, Lidia<br />

Martínez Chaparro, Sandra<br />

Martínez Lope, María Jesús<br />

Mederos Martín, Luis<br />

54<br />

Méndez Pérez-Camarero, Javier Luís<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 />

Muñoz de Pablo, Mª del Carmen<br />

Nemes, Norbert<br />

Nevshupa, Román<br />

Nieto Vesperinas, Manuel<br />

Ocal García, Carmen<br />

Palomares Simón, Francisco Javier<br />

Pardo Mata, María Lorena<br />

Pardo Botello, Mª del Rosario<br />

Pecharromán García, Carlos<br />

Platero Coello, Gloria<br />

Prieto de Castro, Carlos Andrés<br />

Ramírez Merino, Rafael<br />

Requena Balmaseda, Joaquín<br />

Rico Hernández, Mauricio<br />

Ricote Santamaría, Jesús<br />

Rojas López, Rosa María<br />

Rojo Martín, José María<br />

Román García, Elisa Leonor<br />

Ruiz y Ruiz de Gopegui, Ana<br />

Ruiz Hitzky, Eduardo<br />

Sacedón Adelantado, José Luis<br />

Sánchez Garrido, Olga<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 />

Tartaj Salvador, Pedro<br />

Tejedor Jorge, Paloma<br />

Tonti, Dino<br />

Valenzuela Requena, Belén<br />

Vasco Matías, Enrique<br />

Vázquez Villalabeitia, Manuel<br />

Vázquez Burgos, Luis Fernando<br />

Veintemillas Verdaguer, Sabino<br />

Velasco Rodríguez, Victor R.<br />

Vergés Brotons, José Antonio<br />

Vila Pena, Eladio<br />

Zaldo Luezas, Carlos<br />

Zayat Souss, Marcos D.


1.4<br />

Comisiones Internas<br />

Internal Committees<br />

55


1.5<br />

56<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 />

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 />

Jiménez Guerrero, Ignacio Científico Tit.<br />

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

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

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

Sánchez Garrido, Olga Científico Tit.<br />

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

Huttel, Yves Cient.Contr.RyC<br />

Escobar Galindo, Ramón Cient.Contr.I3P<br />

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

Buijnsters, Josephus Gerardus Cient.C.JCierva<br />

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

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

Nevshupa, Román Cient.C-MCurrie<br />

Caillard, Renaud Jacques Tit.Sup.Con.Pro<br />

Lopez-Camacho Colmenarejo, Elena Contr Beca DEA<br />

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

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

Otero, Gonzalo Guillermo 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 />

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

Perales de Mingo, Fernando Beca.Pred.I3P<br />

Sánchez García, José Angel Beca.Pred.I3P<br />

Sotres Prieto, Javier Beca.Pred.I3P<br />

Pardo Pérez, Ainhoa Beca.Postg.I3P<br />

Gago Fernández, Raul Doctor Vincul.<br />

Abo Laila, Sodky Cient.Visitante<br />

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

Bernasconi, Lisa Perm.Estancia<br />

Camero Hernanz, Manuel Daniel Perm.Estancia<br />

Casero Junquera, Elena Perm.Estancia<br />

Cruz Rodríguez, Antonio Perm.Estancia<br />

Galán Estella, Luis Perm.Estancia<br />

Gutierrez Delgado, Alejandro Perm.Estancia<br />

Martínez Melo, Zoraida Perm.Estancia<br />

Muñoz Martín, Guadalupe Perm.Estancia


Intercaras y Crecimiento<br />

Interfaces and Growth<br />

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

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

Muñoz de Pablo, Mª del Carmen Inv.Científico<br />

Ocal García, Carmen Inv.Científico<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 />

Rodríguez Cañas, Enrique Contr Beca DEA<br />

Pantín García, Virginia Beca.Pred.MCYT<br />

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

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

Galiana Ballester, Natalia Beca.Pred.MEC<br />

Paz Pérez de Colosía, Elvira Beca.Pred.MEC<br />

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

Pigazo Lopez, Fernando Beca.Pred.I3P<br />

Munuera López, Carmen Beca.Postg.I3P<br />

Colino García, José Doctor Vincul.<br />

Chico Gómez, Leonor Perm.Estancia<br />

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

57


Materiales Ferroeléctricos<br />

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

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

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

Algueró Giménez, Miguel Científico Tit.<br />

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

Jiménez Riobóo, Ricardo Científico Tit.<br />

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

Tejedor Jorge, Paloma Científico Tit.<br />

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

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

Ricote Santamaría, Jesús Cient.Contr.RyC<br />

Amorin Gonzalez, Harvey Tit.Sup.Con.Pro<br />

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

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

58<br />

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

Crespillo Almenara, Miguel Luís Contr Beca DEA<br />

Herrero Ferrandez, José Manuel Contr Beca DEA<br />

Martín Badajoz, Virginia Beca.Pre.FINNOV<br />

Torres Sancho, Maria Beca.Pred.MEC<br />

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

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

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

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

Ramos Sainz, Pablo Doctor Vincul.<br />

Xiumei, Han Año Sabático<br />

Díez Merino, Laura Perm.Estancia


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 />

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 />

Ferrer Pla, Mª Luisa Cient.Contr.RyC<br />

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieto Suárez, Marina Tit.Sup.Con.Pro<br />

Rodriguez Teston, Rosario Tit.Sup.Con.Pro<br />

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

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

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

Rodriguez Suarez, Teresa Contr Beca DEA<br />

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

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

Garcia Carvajal, Zaira Yunven Beca.Pred.Proy.<br />

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

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

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

Esteban Cubillo, Antonio Beca.Pred.I3P<br />

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

Ortega Asencio, Ilida Beca.Pred.I3P<br />

Gutierrez González, Carlos Fidel Beca.Postg.I3P<br />

Hortig³ela Gallo, Maria Jesus Beca Mpafre<br />

Jobbagy, Matias Cient.Visitante<br />

Garcia Parejo, Pilar Perm.Estancia<br />

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

Guardia Girós, Pablo Perm.Estancia<br />

Palmisano, Giovanni Perm.Estancia<br />

Querejeta Fernández, Ana Perm.Estancia<br />

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

59


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 />

Cuesta Casal, Concepción de la Tit.Técn.Esp.<br />

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

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

Fernández Saavedra, Rocío Tit.Sup.Con.Pro<br />

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

Fernandez Felisbino, Romilda Beca Post.Ext.<br />

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

60<br />

Nieto Hernandez, Ernesto Beca.Pre.FINNOV<br />

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

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

Aguilar Sanz, Danae Jimena Perm.Estancia<br />

Diaz Dosque, Mario Perm.Estancia<br />

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

Gómez Estévez, Andrés Perm.Estancia<br />

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

Martín Pérez, Jaime Perm.Estancia<br />

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

Martínez Frías, Patricia Perm.Estancia<br />

Moreira Martins Fernandes, F.M. Perm.Estancia<br />

Perez Ferreras, Susana Perm.Estancia<br />

Salvador Alvarez, Raquel Perm.Estancia<br />

Velilla de Andrés, Luis Alejandro 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 />

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 />

Prieto de Castro, Carlos Andrés Inv.Científico<br />

Fesenko Morozova, Oksana Científico Tit.<br />

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

Jiménez Riobóo, Rafael Científico Tit.<br />

Asenjo Barahona, Agustina Cient.Contr.RyC<br />

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

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

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

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

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

Ibisate Muñoz, Marta Cient.Contr.I3P<br />

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

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

Infante Fernández, Germán Tit.Sup.Con.Pro<br />

Minguez Bacho, Ignacio Tit.Sup.Con.Pro<br />

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

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

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

Moreno Muñoz, Ana Ay.Tec.Cont.Pro<br />

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

Iglesias Molina, Mariano Contr Beca DEA<br />

Torrejon Díaz, Jacob Beca.Pred.MCYT<br />

Jaafar Ruiz-Castellanos, Mirian Beca.Pred. CAM<br />

García Hernández, Karin Liliana Beca.Pred.Ext.<br />

Mendoza Zelis, Pedro Beca.Pred.Ext.<br />

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

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

Espinosa de los Monteros Royo, Ana Beca.Pred.MEC<br />

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

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

Sanz González, Ruy Beca.Pred.MEC<br />

Atxitia Macizo, Unai Beca.Pred.Proy.<br />

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

Jiménez Villacorta, Felix Beca.Pred.Proy.<br />

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

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

Venta Granda, José de la Beca.Pred.Proy.<br />

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

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

Barja Martínez, Sara Beca Formacion<br />

Bruno, Flavio Yair Beca Formacion<br />

Hernández Vélez, Manuel Doctor Vincul.<br />

Evans, Richard Cient.Visitante<br />

Hinzke, Denise Cient.Visitante<br />

Kachkachi, Hamid Cient.Visitante<br />

Kazantseva, Natalia Cient.Visitante<br />

Dancausa Vicent, Javier Perm.Estancia<br />

Escrig Murúa, Juan Eduardo Perm.Estancia<br />

Li, Yin Feng Perm.Estancia<br />

Muñoz Martín, Angel Perm.Estancia<br />

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

Pirota, Kleber Roberto Perm.Estancia<br />

Ramírez Jiménez, Rafael Perm.Estancia<br />

Sáez Serrano, Alicia Perm.Estancia<br />

Shimode, Akihiro Perm.Estancia<br />

Zamora Alfonso, Ligia Perm.Estancia<br />

61


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 />

Casais Alvarez, María Teresa Científico Tit.<br />

Falcón Richeni, Horacio Tit.Sup.Con.Pro<br />

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

Garcia Cortes, Alberto Contr Beca DEA<br />

62<br />

Perles Hernáez, Josefina Beca.Pred.MCYT<br />

Gándara Barragán, Felipe Beca.Pred.MEC<br />

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

Aguadero Garín, Ainara Perm.Estancia<br />

Akinfieva, Elena Perm.Estancia<br />

García Ramos, Crisanto Angel 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 />

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

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

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

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

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

Martínez Sanz, Inmaculada Tit.Tec.Con.Pro<br />

Arbi, Kamel Beca.Pred.MCYT<br />

Jimenez, Matthieu Beca.Pred.Ext.<br />

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

Ferrer Escorihuela, Pilar Beca.Pred.Proy.<br />

Pascual Maroto, Laura G. Beca.Pred.Proy.<br />

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

Aklalouch, Mohamed Cient.Visitante<br />

Khachane, Manar Cient.Visitante<br />

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

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

Giménez Lazarraga, Mónica Perm.Estancia<br />

Gracia Pérez, Paloma Gema Perm.Estancia<br />

Jolly, Julien Perm.Estancia<br />

Majolero Sánchez, Manuel Perm.Estancia<br />

Manso Silván, Miguel Perm.Estancia<br />

Martín Palma, Raul José Perm.Estancia<br />

63


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 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 />

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

Aguado Sola, Ramón Científico Tit.<br />

Mederos Martín, Luis Científico Tit.<br />

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

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

Stauber, Tobías Cient.C.JCierva<br />

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

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

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

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

Cortijo Fernández, Alberto Contr Beca DEA<br />

Jacob, David Contr Beca DEA<br />

Roldan Toro, Rafael Contr Beca DEA<br />

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

Salafranca Laforga, Juan Ignacio Beca.Pred.MCYT<br />

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

64<br />

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

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

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

García Pomar, Juan Luís Beca.Pred.I3P<br />

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

Blanco Rey, María Beca.Postg.I3P<br />

Sánchez Rodrigo, Rafael Beca.Postg.I3P<br />

Juan Sanz, Fernando de Beca Formacion<br />

Hernández Vozmediano, Angeles Doctor Vincul.<br />

Mora Ramos, Miguel Año Sabático<br />

Paredes Villegas, Ricardo Año Sabático<br />

Cota Araiza, Ernesto Cient.Visitante<br />

Jauno, Antti Pekic Cient.Visitante<br />

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

Busl, Maria Perm.Estancia<br />

Contreras Pulido, Debora Perm.Estancia<br />

Domínguez Folgueras, Ana Perm.Estancia<br />

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

López Bonilla, Luis Perm.Estancia<br />

Sanchez Montero, Javier Perm.Estancia<br />

Sburlan, Suzana 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


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 />

Instituto de Magnetismo Aplicado "Salvador<br />

Velayos"<br />

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

.<br />

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

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

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

Centros en Europa | Centres in Europe<br />

Agencia de Energía Nuclear, Paris, Francia<br />

Nuclear Energy Agency (NEA), Paris, France<br />

Mompeán García, Federico Científico Tit.<br />

Grandes instalaciones | Large- scale facilities<br />

Instituto Laue Langevin, Grenoble, Francia<br />

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

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

Caretti Giangaspro, Ignacio Tit.Sup.Con.Pro<br />

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

Línea hispano- francesa de radiación sincrotrón en<br />

SOLEIL, Paris, Francia | The Synchrotron Radiation<br />

Spanish- French Beamline at SOLEIL, Paris, France<br />

Asensio Ariño, Mª Carmen Pr<strong>of</strong>.Invest.<br />

Avila Sánchez, José Científico Tit.<br />

Valbuena Martínez, Miguel Angel Beca.Pred.MCYT<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 />

Gracia Torres, Francisco Tit.Sup.Con.Pro<br />

López Muñoz, Angel Tit.Sup.Con.Pro<br />

Olalla García, Angel Christian Tit.Sup.Con.Pro<br />

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

Fernández Sánchez, Estrella Beca.Pred.MCYT<br />

65


1.5.1<br />

66<br />

Grupos de Investigación<br />

Grupos Responsable<br />

Departamento de Física e Ingeniería de Superficies<br />

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

Superficies y capas delgadas nanoestructuradas* Albella Martín, José María<br />

Departamento de Intercaras y Crecimiento<br />

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

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

Departamento de Materiales Ferroeléctricos<br />

Materiales ferroeléctricos funcionales Pardo Mata, María Lorena<br />

Materiales láser y electroactivos* Serrano Hernández, María Dolores<br />

Departamento de Materiales Particulados<br />

Materiales bioinspirados Del Monte Muñoz de la Peña, Francisco<br />

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

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

Sol-gel Levy Cohen, David<br />

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

Materiales nanoestructurados porosos y organo-inorgánicos Ruiz Hitzky, Eduardo<br />

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

Cristales fotónicos López Fernández, Ceferino<br />

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

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

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

Departamento de Síntesis y Estructura de Óxidos<br />

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

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

Departamento de Sólidos Iónicos<br />

Materiales de electrolito sólido y de electrodo para baterías<br />

de litio y supercondensadores Rojo Martín, José María<br />

Preparación, estructura y propiedades eléctricas de óxidos Castro Lozano, Alicia<br />

Departamento de Teoría de la Materia Condensada<br />

Teoría y simulación de materiales* Velasco Rodríguez, Víctor Ramón<br />

(*) Grupos de investigación interdepartamentales


1.5.1<br />

Research Groups<br />

Groups Head<br />

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

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

Nanostructured surfaces and thin films* Albella Martín, José María<br />

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

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

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

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

Functional ferroelectric materials Pardo Mata, María Lorena<br />

Laser and electroactive materials* Serrano Hernández, María Dolores<br />

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

Bioinspired materials Del Monte Muñoz de la Peña, Francisco<br />

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

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

Sol-gel Levy Cohen, David<br />

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

Nanostructured porous and organic-inorganic materials Ruiz Hitzky, Eduardo<br />

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

Photonic Crystals López Fernández, Ceferino<br />

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

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

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

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

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

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

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

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

and for supercapacitors Rojo Martín, José María<br />

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

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

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

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

67


1.6<br />

Generales | General<br />

68<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 />

Orvay Gascón, Isabel Administ.<br />

Delgado Muñoz, Ana 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 />

Sánchez Galeote, Mª Carmen Of Act Tec Pr<strong>of</strong><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<br />

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.


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 />

Proyectos y delineación | Projects & Drawing<br />

Workshop<br />

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

Díaz Tobarra, Fernando Tec. Sup. Lab.<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 />

Telefonista | Telephonist<br />

Iglesias García, Nieves Of Act Tec Pr<strong>of</strong><br />

Taller de vidrio | Glass Blowing Workshop<br />

García Somolinos, Tomás Ayudante Invest.<br />

Instrumentales<br />

Techniques and Equipment<br />

Análisis químico | Chemical Analysis<br />

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

Análisis de superficie específica y porosidad |<br />

Specific Surface Area and Porosity Analysis<br />

García Somolinos, Tomás Ayudante Invest.<br />

Análisis térmico | Thermal Analysis<br />

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

69


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

Amaro Esteban, Rebeca Tit.Tec.Con.I3P<br />

Microscopía electrónica de barrido<br />

Scanning Electron Microscopy<br />

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

Microscopía electrónica de transmisión<br />

Transmission Electron Microscopy<br />

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

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

70<br />

RMN | NMR<br />

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

Ultra Alto Vacío | Ultra High Vacuum<br />

Anguas Ballesteros, Mónica Tit.Tec.Con.I3P


Organigrama de las Unidades de Apoyo Generales<br />

General Units Support Chart<br />

71


Organigrama de las Unidades de Apoyo Instrumentales<br />

Instrumental Support Units Chart<br />

72


1.7<br />

ANÁLISIS COMPOSICIONAL Y ESTRUCTURAL<br />

Absorción atómica<br />

Análisis de imágenes<br />

Análisis elemental C, H, N<br />

Análisis Térmico<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 (XPS)<br />

de fotoelectrones, resuelta en ángulo<br />

(ARXPS, ARUPS)<br />

Microcalorimetría de adsorción LKB<br />

Microscopías:<br />

Auger de barrido (SAM)<br />

de fuerzas atómicas (AFM)<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 />

Técnicas y Equipos<br />

Techniques and Equipment<br />

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 />

Epitaxia de haces moleculares de metales (MBE metales)<br />

Epitaxia de haces moleculares de semiconductores (MBE<br />

semiconductores)<br />

Pulverización catódica<br />

Sistemas de depósito físico y químico en fase de vapor<br />

(PVD y CVD)<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 />

Scanning Auger Microscope (SAM)<br />

Scanning Electron Microscope (SEM)<br />

Scanning Tunnel Microscope (STM) integrated in a<br />

Scanning Electron Microscope (SEM)<br />

Scanning Tunneling Microscope in 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 />

Thermal Analysis<br />

X-Ray Diffractometers:<br />

Powder<br />

- Grazing Incident X_Ray Diffractometer (GIXRD)<br />

- with a High-Temperature chamber<br />

Single Crystal<br />

Texture<br />

X-Ray Diffraction Chambers (Guinier, Precesion and<br />

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 Temperatrue<br />

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 />

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 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 />

Single Crystal Growth (Czochralski Method)<br />

73


2<br />

Actividades<br />

Activities


2.1<br />

Proyectos de Investigación<br />

Research Projects<br />

Proyectos con financiación de la Unión Europea<br />

2.1.1 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: 1/10/2006 - 30/9/2010<br />

Fuente de financiación: European Commission<br />

Importe ICMM 2006 (euros):<br />

Importe total (euros): 2.500.000<br />

Investigador principal: Ch. Woëll (Bochum)<br />

Investigadores: C.Ocal (coordinadora España),<br />

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. 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 ICMM 2006 (euros):<br />

Importe total (euros): 320.000<br />

Investigador principal: Maurin, G.<br />

Investigadores: Camblor, M.A.<br />

4. Double tungstate crystals: synthesis, characterization<br />

and applications. (NMP3- CT- 2003- 505580).<br />

Periodo: 1/4/2004 - 31/3/2007<br />

Fuente de financiación: VI programa Marco UE<br />

Importe ICMM 2006 (euros): 20.596<br />

Importe total proyecto (euros): 7.392.000<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 />

5. Electroceramics from nanopowders produced by<br />

innovative methods (ELENA). (COST539).<br />

Periodo: 23/6/2005 - 22/6/2008<br />

Fuente de financiación: European <strong>Science</strong> Fundation<br />

Importe ICMM 2006 (euros):<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 />

6. Ferrocarbón<br />

Periodo: 1/9/2005 - 31/8/2008<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe ICMM 2006 (euros):<br />

77<br />

Importe total proyecto (euros): 200.000<br />

Investigador principal: Guinea López, F.<br />

7. Fullerene- based opportunities for robust engineering:<br />

making optimised surfaces for tribology.<br />

(NMP3- CT- 2005- 5125840).<br />

Periodo: 1/9/2005 - 31/2/2010<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe ICMM 2006 (euros): 139.474<br />

Importe total proyecto (euros): 400.000<br />

Investigador principal: Albella, J.M.<br />

Investigadores: Aleixandre, C.G.; Jiménez, I.; Sánchez,<br />

O.; Buijnsters, I.; Escobar, R.<br />

Becarios y Doctorandos: Torres Guzmán, R.<br />

Personal de apoyo: Ortíz, J.<br />

8. ISIS target station 2. (Contract Number 011723).<br />

Periodo: 2005 - 2010<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe ICMM 2006 (euros):<br />

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

I.P. de la participación Española en el CSIC: M. Garcia-<br />

Hernandez.<br />

9. 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 ICMM 2006 (euros):<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 />

10. 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 ICMM 2006 (euros):<br />

Importe total proyecto (euros): 0<br />

Investigador principal: López, C.<br />

Investigadores: Blanco, A.; Golmayo, D.<br />

Becarios y Doctorandos: Hernández, B.; Galisteo, J.;<br />

García, D.<br />

11. 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 ICMM 2006 (euros):<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.


12. 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 ICMM 2006 (euros): 194.067<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 />

13. Multiscale modelling <strong>of</strong> materials (COST- P19<br />

Action).<br />

Periodo: 1/1/2006 - 31/12/2010<br />

Fuente de financiación: Comunidad Europea<br />

Investigador principal: Gonzalez, J.; Fesenko, O.<br />

Proyectos con financiación de la Industria<br />

2.1.2 Projects Financed by Industry<br />

1. Contrato para el estudio del comportamiento a<br />

hidruracion de materiales de vainas de combustible<br />

nuclear en condiciones de fallo primario (HZIR-<br />

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 />

2. Acuerdo de colaboración y proyecto : Parte II<br />

“Calculations <strong>of</strong> thermal effects in magnetic materials<br />

for high- density magnetic recording”, Parte<br />

III “Models <strong>of</strong> switching and thermal stability properties<br />

for hamr applications”. (42193).<br />

Periodo: 1/9/2002 - 1/9/2006<br />

Fuente de financiación: Seagate Technology, USA<br />

Importe total (euros): 120.000<br />

Investigador principal: Fesenko, O.<br />

Investigadores: González, J.M.<br />

Becarios y Doctorandos: García Sánchez, F.<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: García Diaz, M.; Lozano, P.<br />

4. Fabrication and development <strong>of</strong> micron- size<br />

glass- coated microwires as sensing elements for<br />

MI devices.<br />

14. Structural ceramic nanocomposites for top- end<br />

functional applications (IP NANOKER). (NMP3- CT-<br />

2005- 551784).<br />

Periodo: 23/5/2005 - 22/5/2009<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe ICMM 2006 (euros): 110.161<br />

Importe total (euros): 11.351.933<br />

Investigador principal: Torrecilas 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.; Rodríguez<br />

Suarez, T.; Gutierrez Gonzalez, C.; Mata Osoro, G.<br />

15. Nanophotonics to realize molecular scale technologies.<br />

(IST 511616: PHOREMOST). Network <strong>of</strong><br />

excellence.<br />

Periodo: 1/10/2004 - 30/9/2008<br />

Fuente de financiación: UE<br />

Importe ICMM 2006 (euros): 75.168<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 />

Periodo: 1/12/2005 - 30/11/2006<br />

Fuente de financiación: Aichi Steels (Grupo Toyota).<br />

Importe total (euros): 95.000<br />

Investigador principal: Vazquez, M.<br />

Investigadores: Badini, G.<br />

Becarios y Doctorandos: Torrejón, J.<br />

Personal de apoyo: Shimode, A.<br />

5. Nuevos dispositivos de conmutación GDLCs para<br />

aplicaciones en vidrios (AF- 616).<br />

Periodo: 30/03/06 - 29/03/07<br />

Fuente de financiación: Aford<br />

Importe total (euros): 62.060<br />

Investigador principal: Levy Cohén, D.<br />

Investigadores: Zayat Souss, M.; Rodríguez Testón, R.<br />

6. Advanced models to investigate thermal effects<br />

and fluctuations (COST- P19 Action).<br />

Periodo: 31/5/2006 - 1/10/2008<br />

Fuente de financiación: Seagate Technology<br />

Importe total (euros): 35.000<br />

Investigador principal: Fesenko, O.<br />

Becarios y Doctorandos: Garcia Sanchez, F.; Yanes, R.;<br />

Atxitia, U.<br />

7. 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 />

8. Materiales ignífugos.<br />

Periodo: 1/10/2006 - 1/10/2008<br />

78


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 />

C. Rodero<br />

Becarios y Doctorandos: Pardo Pérez, A.<br />

9. 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 />

10. Agentes de contraste para RMN basados en<br />

nanopartículas magnéticas preparadas por métodos<br />

no convencionales.<br />

Periodo: 1/12/2005 - 30/11/2006<br />

Fuente de financiación: Guerbet<br />

Importe total (euros): 20.000<br />

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

Investigadores: Morales Herrero, M.P.<br />

11. Fabricación de nanopartículas metálicas soportadas<br />

sobre filosilicatos pseudolaminares III<br />

Periodo: 4/5/2006 - 3/5/2006<br />

Fuente de financiación: TOLSA S.A.<br />

Importe total (euros): 20.000<br />

Investigador principal: Pecharromán, C.<br />

Investigadores: Moya, J.S.; Esteban Cubillo, A.<br />

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

Proyectos con financiación CICYT, SEUID y MEC<br />

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

1. Materiales híbridos y bio- hibridos nanoestructurados<br />

basados en sólidos porosos y polimeros<br />

funcionales para sensores y otras aplicaciones<br />

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 />

2. Nanosistemas magnéticos auto- organizados uni<br />

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 />

3. Acción complementaria para la adquisición de<br />

un equipo de microscopía SFE- SEM VP.<br />

(MAT-2006-26585-E)<br />

Periodo: 01/01/2006 - 30/09/2007<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 300.000<br />

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

79<br />

12. Adhesivos y revestimientos de paneles de lana<br />

de vidrio.<br />

Periodo: 1/1/2003 - 3/10/2006<br />

Fuente de financiación: Saint Gobain Cristalería SA<br />

Importe total (euros): 18.000<br />

Investigador principal: Montero I.<br />

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

Becarios y Doctorandos: Pardo, A.<br />

13. Captura de CO2 mediante microorganismos<br />

inmovilizados en soportes.<br />

Periodo: 1/5/2005 - 30/4/2006<br />

Fuente de financiación: Fundación Domingo Martínez<br />

Importe total (euros): 12.000<br />

Investigador principal: del Monte, F.<br />

14. Deposición de nanopartículas en vidrio flotante<br />

por pirólisis laser<br />

Periodo: 1/2/2005 - 31/1/2006<br />

Fuente de financiación: Pilkington<br />

Importe total (euros): 9.455<br />

Investigador principal: Morales, M.P.<br />

Investigadores: Veintemillas Verdaguer, S.; Serna, C.<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 />

Investigadores: Hasta 100 investigadores.<br />

4. Generación de luz en cristales fotónicos autoensamblados<br />

(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 />

5. Integración jerárquica de materiales en estructuras<br />

3D para nan<strong>of</strong>otónica. (NAN2004- 08843-<br />

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 />

6. Procesado por sol- gel de materiales nanométricos<br />

y nanocaracterización piezoeléctrica para<br />

ferroeléctricos integrados. (MAT2004- 02014).


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 />

7. Materiales nanoestructurados: monolíticos y<br />

compuestos cerámica- metal.<br />

Periodo: 1/12/2003 - 30/11/2006<br />

Fuente de financiación: MCyT<br />

Importe total (euros): 190.500<br />

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

Investigadores: Requena Balmaseda, J.; Pecharroman<br />

García, C.; Torrecillas, R.; Bartolomé Gómez, J. F.<br />

Becarios y Doctorandos: Cubillo Esteban, A.<br />

8. Sistemas moleculares nanoestrucutrados.<br />

Periodo: 1/3/2003 - 1/3/2006<br />

Fuente de financiación: DGICYT-Plan gral. materiales<br />

Importe total (euros): 183.600<br />

Investigador principal: Martín Gago, J.A.<br />

Investigadores: Pedro de Andrés; Sacedón, J.L.; Román,<br />

E.; de Segovia, J. L.; Méndez, J.; Alonso, C.; Aguilar, M<br />

Becarios y Doctorandos: Rogero, C.; Otero, G.<br />

9. Interacción de fotones y electrones con sistemas<br />

a escala de la longitud de onda. (BFM2003- 01167).<br />

Periodo: 1/12/2003 - 31/11/2006<br />

Fuente de financiación: MCyT<br />

Importe total (euros): 175.160<br />

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

Investigadores: Serena Domingo,P.;Sáenz Gutiérrez, J.J.<br />

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

Medina, R.; Froufe Pérez, L.S.<br />

10. 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 />

11. Aplicación de métodos de síntesis no convencionales<br />

para la obtención de óxidos con diferentes<br />

dimensionalidades: materiales ferroeléctricos y<br />

conductores iónicos. Procesado y evaluación de sus<br />

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 />

12. Efectos de la correlación electrónica en materiales<br />

y en sistemas mesoscópicos (FIS2005-<br />

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 />

13. Efectos de intercara en nanoestructuras magnéticas<br />

(I). (MAT2004- 05348- C04- 01).<br />

Periodo: 13/12/2004 - 12/12/2007<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 171.000<br />

Investigador principal: Palomares Simón, F.J.<br />

Investigadores: González Fernández, J.M.; Fesenko<br />

Morozova, O.<br />

Becarios y Doctorandos: García Sánchez, F.; Pigazo<br />

López, F.<br />

14. 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 />

15. Crecimiento M.B.E., propiedades y modelización<br />

de nanoestructuras magnéticas. (MAT2004-<br />

05348C04- 02).<br />

Periodo: 13/12/2004 - 13/12/2007<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.<br />

16. Preparación y caracterización de nuevos materiales<br />

sol- gel para aplicaciones en óptica y electroóptica<br />

(OPTOSOLGEL). (MAT2005- 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 />

17. Diseño y fabricación de micro y nanoestructuras<br />

periódicas para procesos no lineales y electromecánicos.<br />

Aplicación a láseres de estado sólido y<br />

nanodispositivos. (MAT2002- 04603- C05- 05).<br />

Periodo: 3/3/2003 - 2/3/2006<br />

Fuente de financiación: MCyT<br />

Importe total (euros): 146.400<br />

Investigador principal: Zaldo Luezas, C.E.<br />

Investigadores: Serrano Hernández, M.D.<br />

Becarios y Doctorandos: López Fernández, C.; Herrero<br />

Ferrández, J.M.; García Cortés, A.<br />

18. Láminas delgadas y heteroestructuras para dispositivos<br />

magneto- electrónicos y acusto- electrónicos:<br />

efectos de tamaño finito, de substrato y de<br />

intercara en sus propiedades. (MAT2003- 01880).<br />

Periodo: 12/2003 - 12/2006<br />

Fuente de financiación: MCyT<br />

Importe total (euros): 144.000<br />

Investigador principal: de Andrés, A.<br />

Investigadores: Prieto, C.; Jiménez, R.; Colino, J.M.<br />

80


Becarios y Doctorandos: Sánchez Benítez, J.; Martín<br />

Carrón, L.<br />

19. 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 />

mporte total (euros): 135.030<br />

Investigador principal: Martínez-Lope, M.J.<br />

20. 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 />

mporte 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 />

21. Supresion del efecto multipactor en instrumentacion<br />

de rf en misiones en el espacio mediante<br />

superficies nano- estructuradas (ESP2006- 14282-<br />

C02- 02).<br />

Periodo: 1/11/2006 - 2009<br />

Fuente de financiación: CICYT<br />

Importe total (euros): 131.000<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: Pardo, A.<br />

22. Sonoluminiscencia y aplicaciones a microrreactores<br />

de implosión (SOPHAR AGNI). (Intramurales IF<br />

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 />

Becarios y Doctorandos: Ramiro, F.; Atienza, P.<br />

Personal de apoyo: Moreno, A.<br />

23. 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 />

24. Efectos ópticos anómalos en cristales fotónicos.<br />

(MAT2003- 04993- CO4).<br />

Periodo: 1/12/2003 - 30/11/2006<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 118.000<br />

Investigador principal: Meseguer, F.<br />

Investigadores: Belmar, F.<br />

25. Materiales organo- inorgánicos nanoestructurados<br />

para dispositivos electroquímicos y otras aplicaciones<br />

avanzadas. (MAT2003- 06003- C02- 01).<br />

Periodo: 1/12/2003 - 30/11/2006<br />

Fuente de financiación: CICyT<br />

Importe total (euros): 113.850<br />

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

81<br />

Investigadores: Aragón, F.; Camblor, M.A.; Martín-<br />

Luengo, M.A.; Aranda, P.<br />

Becarios y Doctorandos: Darder, M.; Colilla, M.;<br />

Fernández-Saavedra, R.<br />

26. Materiales fotorrefractivos preparados vía solgel<br />

para su utilización como memorias ópticas de<br />

grabación. (MAT2003- 02718).<br />

Periodo: 1/12/2003 - 30/11/2006<br />

Fuente de financiación: MCyT<br />

Importe total (euros): 103.050<br />

Investigador principal: del Monte Muñoz de la Peña, F.<br />

Investigadores: Levy Cohen, D.; Ferrer Pla, M.L.<br />

Becarios y Doctorandos: Zayat Souss, M.<br />

27. Diseño preparación y caracterización de electrodos<br />

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 />

28. Nanoestructuras híbridas: nuevos materiales<br />

con propiedades físicas diferentes.<br />

(MAT200304278).<br />

Periodo: 20/12/2003 - 19/12/2006<br />

Fuente de financiación: CICYT<br />

Importe total (euros): 95.000<br />

Investigador principal: Muñoz de Pablo, M.C.<br />

Investigadores: Fernández Rodríguez, M.M.; Fernández<br />

Velicia, F.J.; Gallego Queipo, S.;Velasco Rodríguez, V.R.<br />

29. Nanopartículas magnéticas biocompatibles: de<br />

la modelizacion de sus propiedades alas aplicaciones<br />

(NAN2004- 09125- C07- 06).<br />

Periodo: 1/1/2006 - 1/1/2008<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 94.000<br />

Investigador principal: Fesenko, O.<br />

Investigadores: Palomares, F.J.; Cebollada, F.; Iribas, J.;<br />

Gallego, S.<br />

30. Nanoestructuras magnéticas organizadas: magnetismo<br />

y magnetoplasmónica. (MAT2005- 05524-<br />

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 />

31. Modelos de materiales y nanoestructuras con<br />

electrones fuertemente correlacionados.<br />

Periodo: 3/3/2003 - 2/3/2006<br />

Fuente de financiación: MCyT<br />

Importe total (euros): 89.870<br />

Investigador principal: López Sancho, M.P.<br />

Investigadores: Guinea López, F.; Hernández<br />

Vozmediano, M.A.; Gómez Santos, G.<br />

Becarios y Doctorandos: Roldán Toro, R.; San José, P.;<br />

Domínguez A.; Rodríguez de Cara, A.<br />

32. Nuevos materiales para pilas de combustible y<br />

baterías de litio. (MAT2004- 03070- C05- 02).<br />

Periodo: 1/1/2005 -31/12/2007


Fuente de financiación: Dirección General de<br />

Investigación.<br />

Importe total (euros): 89.500<br />

Investigador principal: Sanz, J.<br />

Investigadores: Varez, A.; Santamaría, J.; León, C.;<br />

Sobrados, I.<br />

Becarios y Doctorandos: Rivera, A.<br />

Personal de apoyo: Alonso, C.E.<br />

33. Propiedades de transporte cuántico electrónico<br />

y de espín en nanodispositivos. (MAT2002- 02465).<br />

Periodo: 1/3/2003 - 1/3/2006<br />

Fuente de financiación: MCyT<br />

Importe total (euros): 86.090<br />

Investigador principal: Platero, G.<br />

Investigadores: Aguado Sola, R.; Iñarrea, J.<br />

Becarios y Doctorandos: Sánchez Rodrigo, R.<br />

34. Espectroscopia de fuerzas y fluorescencia en<br />

biomoléculas individuales (NAN2004- 09183- C10-<br />

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 />

35. Nanopartículas magnéticas aisladas por recubrimientos<br />

inorgánicos. (MAT2002- 04001CO2- 02).<br />

Periodo: 3/3/2003 - 2/3/2006<br />

Fuente de financiación: MCyT<br />

Importe total (euros): 85.000<br />

Investigador principal: Serna, C.J.<br />

Investigadores: González-Carreño, T.; Tartaj, P.<br />

Becarios y Doctorandos: Mendoza, R.; Pozas, R.<br />

36. Materiales cerámicos ferroeléctricos con alta<br />

deformación bajo el campo eléctrico: nuevas soluciones<br />

sólidas con frontera de fases morfotrópica y<br />

texturación (MAT2005- 01304).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 30/12/2008<br />

Fuente de financiación: Ministerio de Educación y<br />

Ciencia, Programa Nacional de 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 />

37. Preparacion via sol- gel de recubrimientos con<br />

actividad optica basados en dispersiones de nanoparticulas<br />

fluorescentes o quantum dots (NANO-<br />

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 />

38. Sistemas nanoestructurados con base carbono:<br />

Síntesis y caracterización. (MAT2002- 04085- 02-<br />

02).<br />

Periodo: 3/3/2003 - 3/3/2006<br />

Fuente de financiación: CICyT<br />

Importe total (euros): 80.500<br />

Investigador principal: Gómez-Aleixandre, C.<br />

Investigadores: Albella Martín, J.M.; Fernández<br />

Rodríguez, M.<br />

Becarios y Doctorandos: Caretti Giangaspro, I.; Camero<br />

Hernanz, M.D.<br />

39. Estudio mediante microscopía de fuerzas atómicas<br />

de las interacciones de biomoléculas implicadas<br />

en procesos de transferencia electrónica<br />

(BIO2006- 09178- C02- 02).<br />

Periodo: 1/10/2006 - 30/9/2009<br />

Fuente de financiación: MED<br />

Importe total (euros): 78.000<br />

Investigador principal: Baró, A.M<br />

Becarios y Doctorandos: Galindo, J.F.; Sotres, J.<br />

40. Síntesis y caracterización de compuestos nanoestructurados<br />

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 />

41. Síntesis por técnicas CVD de nanocomposites<br />

de base de carbono para recubrimientos mecánicos<br />

y biomédico (MAT2006- 13006- C02- 01/).<br />

Periodo: 1/10/06 - 30/09/09<br />

Fuente de financiación: Ministerio Educación y Ciencia<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 />

42. Procesos de imanación y transporte en nanoestructuras<br />

magnéticas. (NAN2004- 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 />

43. Propagación de electrones y fotones en estructuras<br />

complejas con heterogeneidades nano- y<br />

micrométricas (ELFO). (FIS2006- 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 />

44. Estudio experimental de submicromatrones<br />

superficiales de relevancia biológica y nanotecnológica<br />

(FIS2006- 12253- C06- 03).<br />

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

Fuente de financiación: Ministerio de Educación y<br />

Ciencia<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 />

45. Optimización de los procesos de obtención y<br />

modificación superficial de nan<strong>of</strong>ibras de carbono<br />

82


para su aplicación en materiales avanzados en distintos<br />

campos tecnológicos. Subproyecto:<br />

Desarrollo de electrodos basados en nan<strong>of</strong>ibras de<br />

carbono para supercondensadores y baterías de<br />

ión- litio. (TQS/2005- 0047 y 04/05BU/0010).<br />

Periodo: 1/1/2005 - 31/12/2006<br />

Fuente de financiación: Ministerio de Industria (PROFIT<br />

2005-2006), CDTI (TQS/2005-0047), y Junta de<br />

Castilla y León (04/05/BU/03398)<br />

Importe total (euros): 60.000<br />

Investigador principal: Rojo Martín, J.M.<br />

Investigadores: Amarilla Alvarez, J.M.; Rojas López,<br />

R.M.; Morales, E.<br />

Becarios y Doctorandos: Pascual Maroto, L.<br />

46. Deposición por ‘co- sputtering magnetron’ de<br />

compuestos ternarios basados en TiN.<br />

Periodo: 3/3/2003 - 3/3/2006<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe Total: 55.000<br />

Investigador principal: Sánchez, O.<br />

Investigadores: Albella, J.M., Vázquez, L.<br />

47. Sistemas multifuncionales con simetría C.<br />

Diseño y aplicación como materiales moleculares.<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 />

48. Deformación bajo el campo eléctrico de cerámicas<br />

ferroeléctricas relaxoras con y sin orientación<br />

cristalográfica preferente. (MAT2002- 00463).<br />

Periodo: 3/3/2003 - 2/3/2006<br />

Fuente de financiación: MCyT<br />

Importe total (euros): 46.000<br />

Investigador principal: Algueró, M.<br />

Investigadores: Maurer, E.; Ricote, J.; Ramos, P.<br />

49. Síntesis de arcillas magnésicas en laboratorio:<br />

materiales geo- inspirados. (BTE2003- 05757C0202)<br />

Periodo: 15/11/2003 - 14/11/2006<br />

Fuente de financiación: CICyT<br />

Importe total (euros): 41.860<br />

Investigador principal: Aranda, P.<br />

Investigadores: Ruiz-Hitzky, E.; Camblor, M.A.; Martín-<br />

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

50. Fabricación de nanopartículas metálicas soportadas<br />

sobre filosilicatos pseudolaminares. (PTR<br />

95/0832- OP).<br />

Periodo: 3/12/2004 - 2/12/2006<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 40.000<br />

Investigador principal: Pecharromán García, C.<br />

Investigadores: Moya Corral, J.S.; Requena Balmaseda,<br />

J.; Santarén Romé, J.; Aguilar Díez, E.<br />

Becarios y Doctorandos: Esteban Cubillo, A.<br />

Personal de apoyo: Miedes Martínez,M.;Coca Marcos, J.<br />

51. Nuevos microsensores basados en nanoestructuras<br />

biomiméticas para el diagnóstico de alergias.<br />

(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 />

83<br />

Becarios y Doctorandos: Burgos, L.<br />

52. Desarrollo y aplicación de métodos de simulación<br />

basados en la descripción cuántica de núcleos<br />

y electrones. (BFM2003- 03372- C03- 03).<br />

Periodo: 1/12/2003 - 30/11/2006<br />

Fuente de financiación: MCyT<br />

Importe total (euros): 36.820<br />

Investigador principal: Ramírez Merino, R.<br />

Investigadores Herrero Aísa, C.P.<br />

53. Nanoestructuras magnéticas ordenadas con<br />

aplicación en dispositivos biosensores optomagnéticos.<br />

(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 />

Investigadores: Asenjo, A.; Badini, G.; Hernandez-<br />

Velez, M.; Batallan, F.<br />

54. Desarrollo de un microscopio de fuerzas magnéticas<br />

operando bajo campos magnéticos externos.<br />

(PTR1995- 0935- OP).<br />

Periodo: 25/8/2005 - 24/8/2006<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 34.100<br />

Investigador principal: Asenjo, A.<br />

Investigadores: Vazquez, M.; Pirota, K.<br />

55. Puesta a punto de nuevas rutas de procesamiento<br />

de materiales compuestos pulvimetalúrgicos<br />

de matriz metálica y partículas cerámicas.<br />

(PETRI 95- 0763.OP.02).<br />

Periodo: 1/4/2004 - 30/3/2006<br />

Fuente de financiación: MCYT<br />

Importe total (euros): 31.500<br />

Investigador principal: Bartolomé Gómez, J.F.<br />

Investigadores: Moya Corral, J.S.<br />

56. Simulación mecano- cuántica conjunta de electrones<br />

y núcleos atómicos en sólidos y moléculas<br />

(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 />

57. 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: CSIC<br />

Importe total (euros): 30.000<br />

Investigador principal: Méndez Pérez-Camarero, J.<br />

Investigadores: Caillard, R.; Martín-Gago, J.A.; López<br />

Fagúndez, M.F.<br />

Becarios y Doctorandos: Otero,G.; Sánchez Sánchez, C.<br />

58. 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 />

59. Materiales cerámicos piezoeléctricos de soluciones<br />

sólidas con estructura perovskita y frontera


de fases morfotrópica para aplicaciones de alta<br />

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 />

60. Observación y medida del proceso de reconocimiento<br />

molecular entre biomoléculas individuales<br />

por medio del Microscopio de Fuerzas Atómicas.<br />

(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.<br />

61. Implementación de modos de medida dinámicos<br />

con alta resolución en un AFM (MAT2004-<br />

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 />

62. Adaptación de la técnica de espectroscopía<br />

Brillouin para la caracterización microscópica.<br />

(MAT2004- 22209- E).<br />

Periodo: 27/09/2005 - 27/09/2006<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 25.500<br />

Investigador principal: Jiménez Riobóo, R.J.<br />

63. Preparación y caracterización de superficies<br />

nano y sub- microrrugosas. (BFM2003- 07749-<br />

C0502).<br />

Periodo: 1/12/2003 - 30/11/2006<br />

Fuente de financiación: MCyT<br />

Importe total (euros): 21.780<br />

Investigador principal: Vázquez, L.<br />

Investigadores: Sánchez, O.<br />

64. Crecimiento asistido por nanoplantillas de<br />

nanoestructuras multifuncionales a partir de soluciones<br />

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 />

65. Mecánica estadística de fluidos clásicos y cuánticos.<br />

(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 />

66. Nuevos conceptos y nuevos materiales para su<br />

utilización en espintrónica y nanoelectrónica<br />

(MAT2005- 07369- C03- 03).<br />

Periodo: 31/12/2005 - 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 />

67. 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 />

68. Control de procesos industriales mediante sensores<br />

inalámbricos basados en micro y nanotecnologías.<br />

(MAT2004- 22661- E).<br />

Periodo: 4/2005 - 3/2006<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 3.000<br />

Investigador principal: Tejedor, P.<br />

Investigadores: Sacedón, J.L.; Ocal García, C.<br />

Becarios y Doctorandos: Luis Crespillo, M.<br />

69. Preparación propuesta FORMATs. (MAT2004-<br />

20291- E).<br />

Periodo: 2005 - 2007<br />

Fuente de financiación: MEC<br />

Importe total (euros): 2.200<br />

Investigador principal: Ocal, C.<br />

70. Transporte electrónico de carga y espín en<br />

nanodispositivos semiconductores (MAT2005-<br />

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 />

71. Cristales bidimensionales orgánicos.<br />

Periodo: 1/1/2002 - 31/12/2006<br />

Fuente de financiación: Programa Ramón y Cajal<br />

Investigador principal: Méndez, J.<br />

72. Estudio de la transición de fase ferro- paraeléctrica<br />

de titanatos de plomo modificados con alto<br />

contenido de calcio y su aplicación en microelectrónica.<br />

Periodo: 1/1/2002 - 31/12/2006<br />

Fuente de financiación: Programa Ramón y Cajal<br />

Investigador principal: Jiménez Riobóo, R.<br />

73. 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 magneto-<br />

ópticos.<br />

Periodo: 1/3/2003 - 30/2/2008<br />

Fuente de financiación: Programa Ramón y Cajal<br />

Investigador principal: Huttel, Y.<br />

74. Láminas ferroeléctricas ultrafinas para su aplicación<br />

en dispositivos nanoelectromecánicos.<br />

Periodo: 1/2/2003 - 31/1/2008<br />

Fuente de financiación: Programa Ramón y Cajal<br />

Investigador principal: Ricote Santamaría, J.<br />

75. Mecanismos de deformación bajo el campo<br />

eléctrico de materiales ferroeléctricos relaxores.<br />

Periodo: 1/1/2002 - 31/12/2006<br />

Fuente de financiación: Programa Ramón y Cajal<br />

Investigador principal: Algueró Jiménez, M.<br />

76. Propiedades de transporte electrónico en dispositivos<br />

con aplicaciones en nanotecnología.<br />

Periodo: 1/12/2001 - 1/12/2006<br />

Fuente de financiación: Programa Ramón y Cajal<br />

Investigador principal: Aguado, R.<br />

84


Proyectos con financiación de la Comunidad<br />

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

Projects Financed by the Autonomous Community<br />

<strong>of</strong> <strong>Madrid</strong><br />

1. Materiales para la energía y relacionados. S-<br />

0505/PPQ/0358).<br />

Periodo: 1/1/2006 - 31/12/2009<br />

Fuente de financiación: Comunidad de <strong>Madrid</strong><br />

Importe total (euros): 155.750<br />

Investigador principal: Sanz, J.<br />

Investigadores: Sobrados, I.; Tonti, D.<br />

Personal de apoyo: Alonso, C.; Martinez, S.<br />

2. Materiales avanzados basados en óxidos funcionales:<br />

Relación entre tamaño de partícula, estructura<br />

y propiedades. S- 0505/PPQ- 0316).<br />

Periodo: 1/1/2006 - 31/12/2009<br />

Fuente de financiación: Comunidad de <strong>Madrid</strong><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 />

3. Propiedades mecánicas, eléctricas y catalíticas de<br />

nanoobjetos: síntesis, caracterización y modelización<br />

(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 />

4. Nanoestructuración de materiales orgánicos para<br />

dispositivos. (GR/MAT/0699/2004).<br />

Periodo: 1/3/2005 - 28/2/2006<br />

Fuente de financiación: CAM<br />

85<br />

Importe total (euros): 49.825<br />

Investigador principal: Méndez, J.<br />

Investigadores: Martín-Gago, J.A.; de Andrés, P.; López,<br />

M.F.; Caillard, R.<br />

Becarios y Doctorandos: Otero, G.; Nicoara, N.; Blanco<br />

Rey, M.; Muñoz, G.<br />

5. Efectos dinámicos en la imanación de nanoestructuras<br />

magnéticas litografiadas. (200560M134).<br />

Periodo: 1/12/2005 - 30/11/2006<br />

Fuente de financiación: CAM<br />

Importe total (euros): 30.000<br />

Investigador principal: Palomares Simón, F.J.<br />

Investigadores: Fesenko Morozova, O.; Moreno<br />

Vázquez, M.<br />

Becarios y Doctorandos: Pigazo López, F.; Paz Pérez de<br />

Colosia, E.<br />

6. Sistemas pi- conjugados relacionados con el carbazol:<br />

de la molécula al material. (200580M133).<br />

Periodo: 1/12/2005 - 30/11/2006<br />

Fuente de financiación: CAM-CSIC<br />

Importe total (euros): 23.800<br />

Investigador principal: Gómez-Lor Pérez, B.<br />

Investigadores: Snejko, N.<br />

7. Efectos de la correlacion electronica en sistemas<br />

de baja dimensionalidad. (200550M136).<br />

Periodo: 1/12/05 - 30/11/06<br />

Fuente de financiación: CAM-CSIC<br />

Importe total (euros): 17.500<br />

Investigador principal: Bascones Fdez de Velasco, M.E.<br />

Investigadores: Valenzuela Reque, B.


2.1.5 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 />

1. Materiales para la energía. (S0505/PPQ/000358)<br />

Periodo: 12/2005 - 12/2009<br />

Fuente de financiación: CAM.<br />

Importe total (euros): 737.125<br />

Investigador principal: Alario Franco, M.A.<br />

Investigadores: Sanz Lázaro, J.; Sobrados de la Plaza,<br />

I.; Varez Alvarez, A.; Garcia Alvarado , F.<br />

Becarios y Doctorandos: Tonti , D.<br />

2. Materiales nanoestructurados de base polimérica:<br />

fenómenos de inferfase en relación con sus<br />

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 />

3. Diseño molecular de nanomateriales estructurados<br />

orgánico- inorgánico para su aplicación en<br />

catálisis, separación de gases y biomédica<br />

(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 />

4. Complejos organometálicos (oro, paladio,…)<br />

heterogeneizados sobre óxidos estructurados.<br />

Aplicaciones como catalizadores selectivos en química<br />

fina y como precursores de nanoclusters<br />

soportados. (MAT2003- 07945- C02- 02).<br />

Periodo: 1/12/2003 - 30/11/2006<br />

Fuente de financiación: DGICYT<br />

Importe total (euros): 172.600<br />

Investigador principal: Sánchez Alonso, F.<br />

Investigadores:Iglesias Hernández,M.;Paredes García,M<br />

Becarios y Doctorandos: Fuerte Ruiz, A.; Pérez<br />

Ferreras, S.<br />

Personal de apoyo: Cuesta Casal,C.;Esteban Perales, JA<br />

5. Dislocaciones en superficies y su relación con<br />

propiedades físicas y con la reactividad química de<br />

materiales metálicos. (MAT2003- 08627- C02- 01).<br />

Periodo: 1/1/2004 - 31/12/2006<br />

Fuente de financiación: MCYT<br />

Importe total (euros): 163.850<br />

Investigador principal: Rojo Alaminos, J.M.<br />

Investigadores: González Barrio, M.A.; Asenjo<br />

Barahona, A.; Rodríguez de la Fuente, O.<br />

Becarios y Doctorandos: Carrasco Burgos, E.<br />

6. Bacterial crystals. (Intramurales 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 />

7. 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 />

8. Diseño de materiales nanocompuestos multifuncionales<br />

para recubrimientos anticorrosivos.<br />

(MAT2003- 03231).<br />

Periodo: 1/12/2003 - 30/12/2006<br />

Fuente de financiación: CICYT<br />

Importe total (euros): 94.000<br />

Investigador principal: Galván Sierra, J.C.<br />

Investigadores: Villegas Broncano, M.A.; Feliú Batlle, S.;<br />

Casal Piga, B.<br />

9. Control inteligente de sensores para regular<br />

soluciones nutritivas recirculadas y minimizar los<br />

vertidos de agua y nutrientes. (IFAPA2002.000890).<br />

Periodo: 13/5/2004 - 30/9/2006<br />

Fuente de financiación: Junta de Andalucía<br />

Importe total (euros): 85.200<br />

Investigador principal: Cuartero Zueco, J.<br />

Investigadores: Ruiz-Hitzky, E.; Romero Aranda, R.;<br />

Darder, M., Aranda, P.<br />

Personal de apoyo: González Fernández, J.; Sánchez<br />

Pulido, J.M.; Valera Bernal, A.<br />

10. Propiedades termodinámicas y acústicas a<br />

bajas temperaturas de vidrios moleculares.<br />

(BFM2003- 04622/FISI).<br />

Periodo: 1/12/2003 - 30/11/2006<br />

Fuente de financiación: CICyT<br />

Importe total (euros): 79.580<br />

Investigador principal: Ramos Ruiz, M.A.<br />

Investigadores: Jiménez Riobóo, R.J.<br />

11. 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): 30.780<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 />

12. Nanoestructuras de carbono: Síntesis y caracterización<br />

estructural y electrónica (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.; Avila, D.<br />

86


2.2<br />

1. Ecomateriales, Energía y Medio<br />

Ambiente<br />

1. Adsorción de Hidrógeno en catalizadores<br />

Rh/CeO2-xZrOx 2. Espinelas derivadas de LiMn2O4 para cátodos en<br />

baterías de ión litio<br />

3. Materiales bioinspirados con aplicaciones en pilas<br />

de combustible microbianas<br />

4. Materiales de electrodo para supercondensadores<br />

electroquímicos<br />

5. Materiales híbridos para dispositivos electroquímicos<br />

6. Movilidad de litio en conductores iónicos<br />

87<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 2005-<br />

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 />

The scientific activity is assembled by research categories<br />

following the strategic plan for the <strong>Institute</strong>, according<br />

to the CSIC plan <strong>of</strong> action for the period 2005-<br />

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 />

Indice de Temas Table <strong>of</strong> Contents<br />

1. Ecomaterials, Energy and<br />

Environmental Care<br />

1. Hydrogen adsorption in Rh/CeO2-xZrOx catalysts<br />

2. LiMn2O4-based spinels as cathode materials for<br />

lithium-ion batteries<br />

3. Bioinspired materials for microbial fuel cells<br />

4. Electrode materials for electrochemical supercapacitors<br />

5. Hybrid materials for electrochemical devices<br />

6. Li mobility in fast ion conductors


2. Materiales Fotónicos<br />

1. Crecimiento y estudio de láseres de estado sólido<br />

basados en tierras raras<br />

2. Cristales fotónicos<br />

3. Cristales fotónicos autoensamblados<br />

4. Cristales líquidos dispersos en vidrio (GDLC): propiedades<br />

electroópticas<br />

5. Efectos ópticos en nanopartículas<br />

6. Materiales híbridos orgánicos-inorgánicos para<br />

aplicaciones holográficas<br />

7. Propiedades ópticas de lantánidos en materiales<br />

con baja energía fonónica: vidrios óxidos de metales<br />

pesados<br />

8. Recubrimientos sol-gel para protección frente a<br />

radiación UV<br />

3. Materiales Funcionales y<br />

Multifuncionales<br />

3a. Aplicaciones e Interacciones<br />

Magnéticas<br />

1. Estabilización a alta presión de óxidos metaestables<br />

2. Microhilos magnéticos multicapa<br />

3. Perovskitas de níquel, RNiO3 4. Simulaciones de procesos de inversión de<br />

imanación por campo y temperatura para aplicaciones<br />

de grabación magnética<br />

3b. Aplicaciones e Interacciones<br />

Eléctricas<br />

1. Diseño de materiales nanocompuestos multifuncionales<br />

para sensores electroquímicos y<br />

recubrimientos anticorrosivos<br />

2. Óxidos conductores iónicos relacionados con las<br />

fluoritas<br />

3. Síntesis y nanocaracterización de carbones<br />

nanoestructurados<br />

3c. Aplicaciones Catalíticas<br />

1. Diseño, síntesis y caracterización de catalizadores<br />

para procesos en Química Verde “Green<br />

Chemistry” tecnologías limpias y desarrollo<br />

sostenible: Catálisis básica sobre soportes minerales<br />

2. Heterogeneización de complejos de metales de<br />

transición (Au(I), Au(III), Pd(II)) y sus aplicaciones<br />

como catalizadores reutilizables en reacciones de<br />

hidrogenación acoplamientos C-C y como electrocatalizadores<br />

en reacciones de reducción de<br />

oxígeno. Implicaciones mecanísticas<br />

3. Materiales micro y nanoporosos multifuncionales<br />

4. Materiales nanoporosos basados en sílice y silicatos<br />

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

1. Crystal growth and caracterization <strong>of</strong> solid state<br />

lasers based on rare earth<br />

2. Photonic crystals<br />

3. Self assembled photonic crystals<br />

4. Optical and electrooptical properties <strong>of</strong> gel-glass<br />

dispersed liquid crystals (GDLCs)<br />

5. Optical effects in nanoparticles<br />

6. Hybrid organic-inorganic materials for holographic<br />

applications<br />

7. Optical properties <strong>of</strong> rare-earth doped low phonon<br />

materials: heavy-metal oxide glasses<br />

8. Sol-gel coatings for protection against UV radiation<br />

3. Functionals and Multi-<br />

Functional <strong>Materials</strong><br />

3a. Magnetic Applications and<br />

Interactions<br />

1. High-pressures synthesis <strong>of</strong> metastable oxides<br />

2. Magnetic microwires<br />

3. Nickel perovskites, RNiO3 4. Modelling <strong>of</strong> field and thermally iinduced magnetisation<br />

switching for magnetic recording applications<br />

3b. Electric Applications and Interactions<br />

1. Multifunctional nanocomposite materials for electrochemical<br />

sensors and anticorrosive covering<br />

2. Fluorite-related ionic oxide conductors<br />

3. Nanostructured carbon<br />

3c. Catalitic Applications<br />

1. Designing catalysts for clean technology, green<br />

chemistry, and sustainable development: Basic<br />

catalysis on mineral supports<br />

2. Homogeneous and heterogenized complexes as<br />

reusable catalysts in hydrogenation, cross-coupling<br />

and as electrocatalysts for oxygen reduction reactions.<br />

Mechanistic implications<br />

3. Micro and nano-porous materials<br />

4. Nanoporous materials based on silica and silicates<br />

88


3d. Ferroeléctricos<br />

1. Láminas delgadas ferroeléctricas de soluciones<br />

sólidas relaxor-ferroeléctrico para aplicaciones en<br />

microsistemas piezoeléctricos<br />

2. Láminas ferroeléctricas ultrafinas para su aplicación<br />

en dispositivos nanoelectromecánicos<br />

3. Materiales cerámicos ferroeléctricos con alta<br />

deformación bajo el campo eléctrico: nuevas soluciones<br />

sólidas con estructura perovskita y frontera<br />

de fases morfotrópica (MPB) y texturación<br />

4. Materiales tipo óxido de bismuto en capas<br />

preparados por métodos alternativos y clásicos y<br />

su caracterización<br />

5. Métodos químicos de depósito de baja toxicidad<br />

para la preparación de láminas delgadas ferroeléctricas<br />

6. Nueva geometría de resonancia en cizalla para la<br />

caracterización matricial en el rango lineal de<br />

materiales anisótropos, dispersivos y con pérdidas<br />

7. Photo-chemical solution deposition (PCSD) para la<br />

preparación de láminas delgadas ferroeléctricas a<br />

bajas temperaturas compatibles con la tecnología<br />

del silicio<br />

8. Síntesis y caracterización de materiales piezo-ferroeléctricos<br />

libres de plomo<br />

3e. Moleculares<br />

1. Estudio estructural de cristales moleculares<br />

2. Síntesis de sistemas aromáticos con propiedades<br />

electro-ópticas para electrónica molecular<br />

3f. Aplicaciones para Espintrónica<br />

1. Interacciones magnéticas en óxidos:magnetismo p<br />

2. Magnetorresistencia colosal en dobles perovskitas<br />

3. Magnetorresistencia colosal en perovskitas<br />

derivadas de CaCu3Mn4O12 89<br />

3d. Ferroelectrics<br />

1. Ferroelectric thin films <strong>of</strong> relaxor-ferroelectric solid<br />

solutions for applications in piezoelectric microsystems<br />

2. Ferroelectric ultrathin films for nanoelectromechanical<br />

applications<br />

3. Ferroelectric ceramic materials with high deformation<br />

under the electric field: novel perovskite solid<br />

solutions with morphotropic phase boundary (MPB)<br />

and texturing<br />

4. Bismuth-oxide layered materials prepared by alternative<br />

and classical methods and its characterization<br />

5. Low-toxic chemical solution deposition methods<br />

for the preparation <strong>of</strong> ferroelectric thin films<br />

6. New shear resonator geometry used in the matrix<br />

characterization in the linear range <strong>of</strong> anisotropic,<br />

dispersive and lossy materials<br />

7. Photochemical solution deposition (PCSD) for the<br />

processing <strong>of</strong> ferroelectric thin films at temperatures<br />

compatible with the Si-technology<br />

8. Synthesis and characterization <strong>of</strong> lead-free piez<strong>of</strong>erroelectric<br />

materials<br />

3e. Moleculars<br />

1. Structural studies on molecular crystals<br />

2. Synthesis <strong>of</strong> aromatic systems with electrooptic<br />

properties. Aplications in molecular electronics<br />

3f. Applications for Spintronics<br />

1. Magnetic interactions in oxides: p magnetism<br />

2. Colossal magnetoresistance in double perovskites<br />

3. Colossal magnetoresistance in CaCu3Mn4O12 perovskites<br />

derivatives<br />

3g. Aplicaciones Estructurales 3g. Structural Applications


4. Materiales Híbridos y<br />

Biomateriales<br />

1. Bio-nanohíbridos y bio-nanocomposites<br />

2. Caracterización de aleaciones de titanio bioinertes<br />

modificadas en superficie<br />

3. Materiales jerárquicos bioinspirados<br />

4. Materiales nanoestructurados para aplicaciones<br />

biomédicas<br />

5. Materiales nanoestructurados para sensores y<br />

biosensores electroquímicos<br />

6. Recubrimientos biocompatibles metal-carbono con<br />

efecto antibacteriano<br />

5. Nanomateriales, Nanociencia y<br />

Nanotecnología<br />

1. Aplicaciones espaciales de materiales avanzados:<br />

efecto multipactor y fenómenos de carga espacial<br />

2. Arreglos magnéticos de nanohilos, nanotubos y<br />

nanohuecos en membranas anódicas de alúmina,<br />

titania y níquel<br />

3. Bombeo de espines en puntos cuánticos en presencia<br />

de potenciales ac<br />

4. Caracterización de nanocomposites duros depositados<br />

mediante arco catódico<br />

5. Caracterización de nanoestructuras mediante<br />

microscopía de campo cercano<br />

6. Caracterización morfológica y estructural de materiales<br />

en la escala nanométrica<br />

7. Crecimiento de heteroestructuras<br />

InxGa1-xAs/GaAs(110) por H-MBE sobre sustratos<br />

autoorganizados<br />

8. Estados de resistencia cero en barras Hall irradiadas<br />

con microondas<br />

9. Estructura atómica de superficies y sistemas<br />

nanométricos<br />

10. Estudio de biomoléculas por AFM<br />

11. Estudio minimalista de frentes de crecimiento,<br />

aplicado al crecimiento columnar de lámina delgada<br />

de Au<br />

12. Estudio y modelización del proceso de<br />

preparación de capas de carbono nanoparticuladas<br />

en procesos con plasmas<br />

13. Estudios en tiempo real de transiciones de fase en<br />

películas orgánicas (SAMs)<br />

14. Evaluación de la resolución espacial en análisis<br />

mediante GDOES de capas nanométricas de<br />

nitruros metálicos<br />

15. Ferroeléctricos sobre substratos preparados por<br />

CSD: de la lámina delgada a los sistemas autoensamblados<br />

16. Fuerzas fotónicas en campo cercano<br />

17. Funcionalización de vidrios utilizando láser pyrolysis<br />

para generar nanopartículas y transferirlas a la<br />

superficie del vidrio dentro de un CVD<br />

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

Biomaterials<br />

1. Bio-nanohybrids and bio-nanocomposites<br />

2. Characterization <strong>of</strong> surface modified, bioinert titanium<br />

alloys<br />

3. Bioinspired hierarchical materials<br />

4. Nanostructured materials for medical applications<br />

5. Nanostructured materials for electrochemical ionsensors<br />

and bio-sensors<br />

6. Biocompatible metal-doped carbon coatings with<br />

biocidal effect<br />

5. Nanomaterials, Nanoscience<br />

and Nanotechnology<br />

1. Space applications <strong>of</strong> advanced materials.<br />

Multipactor 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. Spin filtering through excited states in double<br />

quantum dot pumps<br />

4. Characterization <strong>of</strong> hard nanocomposites deposited<br />

by cathodic arc<br />

5. Characterization <strong>of</strong> nanostructures by scanning<br />

probe microscopy<br />

6. Morphological and structural characterization <strong>of</strong><br />

materials at the nanometric scale<br />

7. H-MBE growth <strong>of</strong> InxGa1-xAs/GaAs(110) heterostructures on self-organized substrates<br />

8. From zero resistance states to absolute negative<br />

conductivity in microwave irradiated 2D electron<br />

systems<br />

9. Atomic structure <strong>of</strong> surfaces and nanometric systems<br />

10. AFM study <strong>of</strong> biomolecules<br />

11. A minimalist study <strong>of</strong> growth fronts. applied to Au<br />

thin film columnar growth<br />

12. Study and modelling <strong>of</strong> nanoparticulated carbon<br />

films deposition by plasma processes<br />

13. Real time investigations <strong>of</strong> phase transitions in<br />

organic layers (SAMs)<br />

14. Nanometric resolution in GDOES depth pr<strong>of</strong>iling <strong>of</strong><br />

metal and nitride multilayers<br />

15. Ferroelectrics onto substrates prepared by CSD:<br />

from the thin film to the self-assembled systems<br />

16. Near field photonic forces<br />

17. Funcionalization <strong>of</strong> glass using laser methods to<br />

generate and transfer colloidal particles onto a<br />

glass surface and into a CVD film<br />

90


18. Materiales compuestos oxido-nanometal:<br />

nanopartículas metálicas embebidas en sepiolita<br />

19. Moléculas orgánicas y biológicas sobre superficies<br />

20. Nano-estructuración de superficies de silicio mediante<br />

erosión iónica<br />

21. Nanoestructuración de materiales orgánicos<br />

22. Nanoestructuración de superficies de Si(111) y<br />

obtención de nanoestructuras metálicas mediante<br />

procesos de auto-organización en MBE<br />

23. Nanopartículas de óxidos mixtos para pigmentos<br />

y tintas<br />

24. Optimización por dinámica molecular de<br />

nanoestructuras metálicas<br />

25. Películas nanoestructuradas de TiN obtenidas por<br />

sputtering magnetron<br />

26. Preparación de nanopartículas magnéticas con<br />

aplicaciones biomédicas<br />

27. Procesado de materiales cerámicos nanoestructurados<br />

28. Propiedades mecánicas de partículas víricas<br />

29. Recubrimientos con actividad óptica basados en<br />

dispersiones de nanopartículas (Nanolambda)<br />

30. Síntesis de nanohilos y nanocables de óxido de<br />

silicio por CVD<br />

31. Síntesis y caracterización de capas con estructura<br />

fulerénica de carbono y nitruro de carbono<br />

32. Transporte de espín en dobles puntos cuánticos:<br />

efecto de la interacción hiperfina en el bloqueo de<br />

espín<br />

91<br />

18. Oxide nanometal composite materials: metallic<br />

nanoparticles embedded into sepiolite particles<br />

19. Organic and bio molecules on surfaces<br />

20. Nanopatterning <strong>of</strong> silicon surfaces by ion beam<br />

erosion<br />

21. Nanostructuring organic materials<br />

22. Nanopatterning <strong>of</strong> Si(111) surfaces and growth <strong>of</strong><br />

metal nanostructures by self-organized processes<br />

in MBE<br />

23. Mixed oxide nanoparticles for pigments and inks<br />

24. Molecular dynamics optimisation <strong>of</strong> metallic<br />

nanostructures<br />

25. Functional nanoestructred titanium nitride films<br />

obtained by magnetron sputtering<br />

26. Preparation <strong>of</strong> magnetic nanoparticles for biomedical<br />

applications<br />

27. Processing <strong>of</strong> nanostructured ceramic materials<br />

28. Mechanical properties <strong>of</strong> viral particles<br />

29. Coatings with optical activity based on dispersions<br />

<strong>of</strong> nanoparticles (Nanolambda)<br />

30. Nanowires and ilica coaxial nanocables deposited<br />

by CVD<br />

31. Synthesis and characterization <strong>of</strong> fullerene-like<br />

carbon and carbon nitride films<br />

32. Removing spin blockade in double quantum dots<br />

by hyperfine interaction


6. Superficies Funcionales,<br />

Intercaras, y Estructuras de<br />

Dimensiones Reducidas<br />

1. Anisotropía magnética en sistemas de baja dimensión<br />

2. Desarrollo de composites de base carbono en<br />

capa delgada con nanopartículas embebidas de<br />

fulerenos inorgánicos para aplicaciones tribológicas<br />

3. Determinación de la estructura electrónica y<br />

superficie de Fermi de los óxidos conductores<br />

bidimensionales -Mo4O11 y K0.9Mo6O17 en su<br />

estado normal a temperatura ambiente y de onda<br />

de densidad de carga a baja temperatura<br />

4. Determinación de la superficie de Fermi de superconductores<br />

BISCO mediante fotoemisión de alta<br />

resolución en energía empleando la radiación sincrotrón<br />

5. Determinación estructural empleando la técnica<br />

de difracción de fotoelectrones (PED)<br />

6. Dinámica de crecimiento de películas delgadas<br />

7. Efectos dinámicos en la imanación de nanoestructuras<br />

magnéticas litografiadas<br />

8. Estructura y movilidad de agua en filosilicatos<br />

mediante RMN<br />

9. Intercaras metal-cerámica: propiedades electrónicas<br />

y adhesión<br />

10. Nanoestructuras con forma de pirámide truncada<br />

creadas mediante homoepitaxia sobre sustratos<br />

Si(001)<br />

11. Propiedades electrónicas de grafito pirolítico altamente<br />

orientado: descubrimientos recientes<br />

12. Transiciones de fase en intercaras metálicas:<br />

¿Ondas de densidad de carga o efectos dinámicos?<br />

7. Teoría de Materiales<br />

1. Efecto Kondo en nanotubos de carbono<br />

2. Nanoimanes controlados eléctricamente<br />

3. Ondas electromagnéticas en sistemas cuasiperiódicos<br />

4. Propiedades ópticas, electrónicas y vibracionales<br />

de intercaras de nitruros III-V<br />

5. 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<br />

Dimensions<br />

1. Magnetic anisotropy <strong>of</strong> low dimensional systems<br />

2. Development <strong>of</strong> carbon based composites films<br />

with embedded nanoparticles <strong>of</strong> inorganic<br />

fullerenes, for tribological applications<br />

3. Electronic structure and charge density wave transition<br />

in molibdenum bronzes, - Mo4O11 ,<br />

K0.9Mo6O17 studied by angle-resolved-photoemission<br />

4. Fermi surface determination <strong>of</strong> BISCO superconductors<br />

using a high energy resolution synchrotron<br />

radiation photoemission<br />

5. Structural determination using photoelectron diffraction<br />

technique<br />

6. Thin film growth dynamics<br />

7. Dinamic effects in magnetisation <strong>of</strong> lithographed<br />

nanostrustures<br />

8. NMR study <strong>of</strong> phyllosilicates 2:1. Water arranfement<br />

in vermiculites<br />

9. Metal-ceramic interfaces: electronic properties and<br />

adhesion<br />

10. Self-assembled pyramidlike nanostructures created<br />

by Si homoepitaxy on Si(001) substrates<br />

11. Electronic properties <strong>of</strong> high oriented pyrolitic<br />

graphite: recent discoveries<br />

12. Phase transitions in metallic interfaces: Charge<br />

density wave or dynamical effecs?<br />

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

1. Kondo effect in carbon nanotubes<br />

2. Transport in electrically tunable nanomagnets<br />

3. Electromagnetic waves in quasiperiodic systems<br />

4. Optical and vibrational properties <strong>of</strong> III-V nitride<br />

interfaces<br />

5. Quantum-mechanical simulation <strong>of</strong> electrons and<br />

atomic nuclei in solids and molecular systems<br />

92


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 2-x Zr x O 2 , con<br />

0


3. Materiales bioinspirados con aplicaciones<br />

en pilas de combustible microbianas<br />

La naturaleza a través de millones de años de evolución<br />

proporciona estructuras químicas altamente organizadas<br />

que dan lugar a materiales con propiedades optimizadas.<br />

Nosotros estamos interesados en el desarrollo<br />

de nuevas rutas bioinspiradas de preparación de<br />

materiales. En concreto, estamos trabajando en el diseño<br />

y preparación de estructuras jerárquicas con una<br />

porosidad bimodal (en el rango macro y meso/microporoso)<br />

y con nanopartículas de Pt adsorbidas sobre la<br />

superficie de estos poros, de forma que puedan ser utilizadas<br />

como electrodo de una pila combustible microbiana.<br />

La estructura jerárquica que tiene el electrodo ha<br />

de favorecer la completa colonización de ésta por las<br />

bacterias productoras de hidrógeno, y además, la presencia<br />

de un mayor número de centros catalíticos<br />

(nanopartículas de Pt) que capten y conviertan ese<br />

hidrógeno en energía eléctrica.<br />

Proyectos: PIF200460F027; MAT2006-02394; PIF200660F0111.<br />

4. Materiales de electrodo para supercondensadores<br />

electroquímicos<br />

Se han preparado materiales compuestos que contienen<br />

los óxidos NiO y RuO 2 .xH 2 0, y se ha estudiado<br />

cómo varía la capacidad específica de estos materiales<br />

en función del contenido de RuO 2 .xH 2 0 y de la temperatura<br />

de tratamiento. Se ha encontrado que la<br />

capacidad específica del material compuesto que contiene<br />

solo un 20% RuO 2 es la misma que la del material<br />

puro RuO 2 .xH 2 0 (200 F/g), la capacidad se ha medido<br />

en KOH 1M. La capacidad específica de los materiales<br />

compuestos disminuye con la temperatura de<br />

tratamiento desde 200 F/g a 200 ºC hasta 40 F/g a 600<br />

ºC. Esto se ha explicado en base a una segregación de<br />

los dos óxidos, una disminución de la superficie específica<br />

y una disminución de la capacidad del óxido de<br />

rutenio.<br />

96<br />

3. Bioinspired materials for microbial<br />

fuel cells<br />

The most complex hierarchy organized chemical structures<br />

can be found in Nature. Our current interest is<br />

based on the development <strong>of</strong> new bioinspired routes<br />

for the preparation <strong>of</strong> hierarchically organized materials.<br />

In particular, part <strong>of</strong> the research activity <strong>of</strong> our<br />

group is focused on the design and preparation <strong>of</strong> Pt<br />

supported on a bimodal porous (at the macro and<br />

meso/microporous range) carbon to be used as electrode<br />

in microbial fuel cells. In this case, the use <strong>of</strong> a<br />

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 />

4. Electrode materials for electrochemical<br />

supercapacitors<br />

Composites made from NiO and RuO 2 .xH 2 O having different<br />

contents <strong>of</strong> these oxides have been prepared by<br />

a precipitation method. Specific capacitance <strong>of</strong> the<br />

composite with 20 wt% RuO 2 showed the same specific<br />

capacitance as the bare RuO 2 .xH 2 O (200 F/g); electrochemical<br />

measurements were done in aqueous 1M KOH<br />

solution. The specific capacitance decreases as the<br />

composites are heat-treated at increasing temperatures;<br />

from 200 F/g at 200 ºC to 40 F/g at 600 ºC. This<br />

behaviour has been explained on the basis <strong>of</strong> a segregation<br />

<strong>of</strong> the two oxides, a decrease in the specific surface<br />

area, and a decrease in the capacitance <strong>of</strong> the<br />

ruthenium oxide.<br />

1. F. Pico, J. Ibañez, T.A. Centeno, C. Pecharroman, R.M. Rojas, J.M. Amarilla, J.M. Rojo, Electrochim. Acta 51, 4693-<br />

4700 (2006).<br />

Proyectos: Materiales de electrodo para baterías de ión-litio (cátodos) y para supercondensadores. MAT 2005-01606.


5. Materiales híbridos para dispositivos<br />

electroquímicos<br />

Se han estudiado las propiedades eléctricas y el comportamiento<br />

electroquímico en procesos de intercalación<br />

de litio en composites de óxidos mixtos de<br />

composición Li X Ni 0.8 Co 0.2 0 2 combinados con polianilina<br />

bajo irradiación ultrasónica. Se ha observado que<br />

la inserción reversible de litio tiene lugar de manera<br />

mas favorable que cuando se emplea el sólido inorgánico<br />

sin polímero conductor. Por otro lado, se ha proseguido<br />

la línea de preparación de materiales carbonosos<br />

nanoestructurados de diversa textura empleando<br />

sólidos inorgánicos porosos como plantilla (montmorillonita,<br />

sepiolita, imogolita y membranas<br />

nanoporosas de alúmina). Se han construido dispositivos<br />

electroquímicos basados en estos materiales para<br />

aplicaciones como electrodos de baterías de ión litio o<br />

supercondensadores.<br />

5. Hybrid materials for electrochemical<br />

devices<br />

We have studied the electrical properties and electrochemical<br />

behaviour in Li intercalation processes <strong>of</strong><br />

mixed oxides with Li X Ni 0.8 Co 0.2 0 2 composition combined<br />

with polyaniline under ultrasonic irradiation. We<br />

observed that the reversible insertion <strong>of</strong> Li occurs more<br />

readily in this way than using the inorganic solid without<br />

the conducting polymer. On the other side, we continued<br />

our research on the preparation <strong>of</strong> nanostructured<br />

carbon materials with diverse texture by using<br />

porous inorganic solids as templates (montmorillonite,<br />

sepiolite, imogolite and nanoporous alumina membranes).<br />

We have built electrochemical devices based<br />

on these materials, to be used as electrodes in Li ion<br />

batteries and supercapacitors.<br />

1. Preparation and characterization <strong>of</strong> LiNi 0.8 Co 0.2 O 2 /PANI microcomposite electrode materials under assisted ultrasonic<br />

irradiation, Mosqueda, Y.; Pérez-Cappe, E.; Arana, J.; Longo, E.; Riess, A.; Cilence, M.; Nascente, P.A.P.; Aranda,<br />

P.; Ruiz-Hitzky, E., J. Solid State Chem., 2006, 179, 308-314.<br />

2. Relevance <strong>of</strong> polymer- and biopolymer-clay nanocomposites in electrochemical and electroanalytical applications,<br />

Aranda, P.; Darder, M.; Fernández-Saavedra, R.; López-Blanco, M.; Ruiz-Hitzky, E., Thin Solid Films, 2006, 495, 104-<br />

112.<br />

Proyectos: MAT2003-06003-C02-01; MAT2006-03356; BTE2003-05757-C02-02.<br />

6. Movilidad de litio en conductores<br />

iónicos<br />

Se ha estudiado la movilidad de litio en compuestos<br />

con estructura Perovskita (serie<br />

(Li 1-x ,Na x ) 0.5 La 0.5 TiO 3 ) y con estructura Nasicon<br />

(serie LiTi 2-x Zr x (PO 4 ) 3 ). En las dos familias de compuestos<br />

se ha analizado la movilidad de litio en el<br />

rango 200-500 K, con las técnicas de MAS-RMN (señal<br />

de litio) y de Impedancia Compleja. En las dos series de<br />

compuestos, la movilidad de los iones litio aumenta a<br />

medida que aumenta la cantidad de vacantes localizadas<br />

en la intersección de los canales de conducción.<br />

En el primer caso, la sustitución de Na por Li crea sitios<br />

vacantes en los sitios A de la perovskita. En el segundo<br />

caso, la creación de vacantes en los sitios M1 está<br />

favorecida a medida que aumenta la sustitución de Ti<br />

por Zr. En compuestos con estructura Nasicon, la<br />

creación de vacantes en los sitios M1 aumenta con la<br />

temperatura, en el caso de las perovskitas analizadas la<br />

cantidad de vacantes en sitios A no varia con la temperatura.<br />

1. K. Arbi, M. A. Paris, J. Sanz J. Phys. Chem. B Letters, 110,6454-6457 (2006).<br />

Proyectos: MAT2004-03070-C05-02.<br />

6. Li mobility in fast ion conductors<br />

7 Li MAS-NMR and Impedance spectroscopies have been<br />

used to analyze Li mobility in the range 200-500 K in<br />

Perovskites (Li 1-x ,Na x ) 0.5 La 0.5 TiO 3 ) and in compounds<br />

with Nasicon structure LiTi 2-x Zr x (PO 4 ) 3 ). In<br />

both series, Li mobility increases with the amount <strong>of</strong><br />

vacancies located at intersection <strong>of</strong> conduction paths <strong>of</strong><br />

these compounds. In the first case, substitution <strong>of</strong> Na<br />

by Li increases the amount <strong>of</strong> vacant A sites <strong>of</strong> the perovskite.<br />

In the second case, the amount <strong>of</strong> vacant M1<br />

sites increases with the substitution <strong>of</strong> Ti by Zr ions. In<br />

compounds with Nasicon structure, the amount <strong>of</strong><br />

vacancies at M1 sites increease with temperature, however,<br />

in perovskites, the vacancy concentration at A<br />

sites does not change with temperature.<br />

97


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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

1. Lithium exchange proceses in the conduction<br />

network <strong>of</strong> the Nasicon LiTi 2- x Zr x (PO 4 ) 3 series<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 utilizan los métodos de Czochralski y Solidificación<br />

en Solventes para el crecimiento de monocristales de<br />

óxidos dopados con lantánidos. Se pretende dar<br />

respuesta a las necesidades actuales de los láseres de<br />

estado sólido con énfasis en materiales adecuados para<br />

su bombeo con diodos, miniaturización, integración y<br />

respuesta en tiempos ultracortos (fs). La actividad se<br />

centra en Yb3+ (emisión en 1.05 μm) y Tm3+ (emisión<br />

en 1.95 μm)como alternativas a los actuales láseres de<br />

Nd3+ y Ho3+ respectivamente, que no pueden ser<br />

bombeados tan eficientemente por diodos comerciales<br />

de InGaAs (≈ 980 nm para Yb3+ ) y AlGaAs (≈ 800 nm<br />

para Tm3+ ). El Yb3+ se utiliza además como sensibilizador<br />

en láseres de Er, Tm y Ho. Los materiales de<br />

interés en la actualidad son monocristales de dobles<br />

volframatos o molibdatos con desorden local. En el año<br />

2006 se han conseguido sendos records de sintonía<br />

láser en régimen continuo utilizando Yb:NaGd(WO4 ) 2<br />

(1014-1079 nm) [1], y Tm:NaGd(WO4 ) 2 (1813-2025 nm)<br />

[2]. En el primer caso el rendimiento láser (referido a la<br />

potencia absorbida) alcanza el 77% bajo bombeo con<br />

láser de Ti-zafiro y 41.6% con láser de diodo. El ancho<br />

espectral de las emisiones láser potencialmente soporta<br />

pulsos láser inferiores a 50 fs, en el año 2006 se<br />

demostró la emisión de pulsos 120 fs con una potencia<br />

promedio de 360 mW. Dentro del esfuerzo de comprensión<br />

de la naturaleza del desorden responsable de<br />

las excelentes propiedades anteriores, se ha caracterizado<br />

en detalle la estructura cristalina de estos compuestos,<br />

la espectroscopía de las impurezas y se han<br />

modelizado la posición de los niveles de energía de<br />

diversos lantánidos mediante teoría del campo del<br />

cristal [3].<br />

1. Growth and study <strong>of</strong> lanthanide doped<br />

solid state lasers.<br />

Czochralski and Top Seeded Solution Growth methods<br />

have been used to prepare single crystals <strong>of</strong> inorganic<br />

oxides doped with lanthanides. The aim <strong>of</strong> these crystals<br />

is their application for the present needs <strong>of</strong> solid<br />

state laser systems. These systems require diode pumping,<br />

miniaturization, integration <strong>of</strong> the laser elements<br />

and ultrashort (fs) pulse operation. The activity considers<br />

Yb3+ (emission at 1.05 μm) and Tm3+ (emission at<br />

1.95 μm) as an alternative to Nd and Ho lasers respectively,<br />

which can not be pumped so efficiently with<br />

InGaAs (≈ 980 nm for Yb3+ ) and AlGaAs (≈ 800 nm for<br />

Tm3+ ) diodes. The Yb3+ ion is also used in laser systems<br />

as sensitizer <strong>of</strong> Er, Tm and Ho ions. The materials <strong>of</strong><br />

present interest are double tungstate and molybdates<br />

single crystal with local disorder. Regarding tunability,<br />

two records have been achieved along 2006 in continuous<br />

wave mode operation: Yb:NaGd(WO4 ) 2 (1014-1079<br />

nm) [1], and Tm:NaGd(WO4 ) 2 (1813-2025 nm) [2]. For<br />

the first case the laser efficiency (referred to the<br />

absorbed power) was up to 77% under Ti-sapphire<br />

pump and 41.6% for laser diode pump. The spectral<br />

bandwidth <strong>of</strong> the laser emission may support laser pulses<br />

below 50 fs, along 2006 we shown 120 fs pulses<br />

with an average power <strong>of</strong> 360 mW. In the attempt to<br />

achieve a comprehensive understanding <strong>of</strong> the physical<br />

origin <strong>of</strong> the disorder responsible for these excellent<br />

laser properties we have characterized the crystalline<br />

structure, the spectroscopy <strong>of</strong> the impurities and we<br />

modelled the energy level sequences <strong>of</strong> lanthanides by<br />

crystal field theory [3].<br />

1. Structural, spectroscopic, and tunable laser properties <strong>of</strong> Yb3+ -doped NaGd(WO4 ) 2 . C. Cascales, M. D. Serrano, F.<br />

Esteban-Betegón, C. Zaldo, R. Peters, K. Peterman, G. Huber, L. Ackermann, D. Rytz, C. Dupré, M. Rico, J. Liu, U.<br />

Griebner, V. Petrov. Physical Review B. vol 74, 174114-1-15, 2006.<br />

2. Broadly tunable laser operation near 2 μm <strong>of</strong> Tm3+ in locally disordered crystal <strong>of</strong> NaGd(WO4 ) 2 . J. M. Cano-Torres,<br />

M. D. Serrano, C. Zaldo, M. Rico, X. Mateos, J. Liu, U. Griebner, V. Petrov, F. J. Valle, M. Galán, G. Viera. Journal <strong>of</strong> the<br />

Optical Society <strong>of</strong> America B. vol 23(12) 2494-2502, 2006.<br />

3. Polarization and local disorder effects on the Er3+ spectroscopy in XBi(YO4 ) 2 , X=Li or Na and Y= W or Mo, crystalline<br />

laser hosts. M. Méndez-Blas, M. Rico, V. Volkov, M. A. Monge, C. Cascales, A. Kling, M.T. Fernández-Díaz and C. Zaldo.<br />

Journal <strong>of</strong> the Optical Society <strong>of</strong> America B vol 23(10), 2066-2078, 2006.<br />

Proyectos: CICyT, Nuevos desarrollos de materials cristalinos laser y no-lineales para la demanda actual de las tecnologías<br />

fotónicas MAT2005-06354-C03-01,2006-2008; DT-CRYS-NMP3-CT-2003-505580, VI Progama Marco UE.<br />

2. Cristales fotónicos<br />

Se ha desarrollado cristales fotónicos poniendo énfasis<br />

en varios ámbitos: A) Se han conseguido fabricar cristales<br />

fotónicos con defectos superficiales y de volumen.<br />

El defecto superficial se consigue mediante la sobreinfiltración<br />

de un ópalo de tal forma que se crea una<br />

capa dieléctrica superficial. Si a este material se une<br />

otro ópalo infiltrado con la misma sustancia se consigue<br />

una guía planar entres dos cristales fotónicos. Las<br />

propiedades ópticas muestran claramente el estado del<br />

defecto que cambia con el grosor del mismo. B) Se ha<br />

calculado las bandas fotónicas que muestran un gap<br />

completo baja energía para un ópalo no compacto de<br />

silicio con simetría uniaxial. C) Se han desarrollado<br />

células solares fotoelectroquímicas de TiO 2 tipo Gratzel<br />

con estructura de cristal fotónico. Por último estamos<br />

empezando el desarrollo del montaje de la sonoluminiscencia<br />

Proyecto: MAT2003-04993-CO4<br />

2. Photonic crystals<br />

We have developed colloidal Photonic Crystals in<br />

various aspects: A) Here we present a method to build<br />

up (2D) planar and surface defects within 3D photonic<br />

colloidal crystals. We combine convective self-assembly<br />

and chemical vapor deposition (CVD) processes to create<br />

a homogeneous dielectric layer either (surface<br />

defect) on top the colloidal crystal or two colloidal<br />

crystal films <strong>of</strong> controlled thickness. Optical characterization<br />

results <strong>of</strong> these new structures indicate that the<br />

trapped layer behaves as a planar defect.. B) We have<br />

theoretically demonstrated the existence <strong>of</strong> a low frequency<br />

photonic gap (between the second and the third<br />

bands) in non close-packed opals made <strong>of</strong> silicon. D)<br />

We have developed photoelectrochemical solar cells<br />

with Photonic Crystal topology made <strong>of</strong> Titania.<br />

101


3. Cristales fotónicos autoensamblados<br />

Es ya un hecho indudable que el autoensamblado es<br />

una de las apuestas más prósperas en el campo de los<br />

cristales fotónicos. Aparte de la búsqueda de nuevos<br />

materiales que expandan las propiedades de los ópalos<br />

desnudos, se busca pr<strong>of</strong>undizar en las complicadas<br />

interacciones luz-cristal fotónico y diseñar y realizar<br />

estructuras para obtener nuevas respuestas ópticas. El<br />

estudio de la interacción luz cristal fotónico requiere<br />

entre otras la determinación de índices efectivos y pr<strong>of</strong>undización<br />

en el conocimiento de los fenómenos de<br />

transporte subluminal y superluminal. A tal fin el<br />

empleo de un equipo de interferometría con luz blanca<br />

permite observar el efecto del espesor en el establecimiento<br />

de ambos regímenes en ópalos delgados e<br />

incluso el cambio de signo de la velocidad de grupo [1].<br />

En el aspecto de materiales, los métodos de replicado<br />

usando patrones se pueden extender a materiales<br />

orgánicos que no soportan las condiciones de temperatura<br />

necesarias para la síntesis de silicio por CVD si se<br />

usa un paso intermedio en que se replica la estructura<br />

inicial con sílice u otro óxido[2]. Dichos métodos se<br />

pueden extender asimismo a la integración jerárquica<br />

donde se ensambla cristales fotónicos con puntos<br />

cuánticos previamente sintetizados [3].<br />

102<br />

3. Self assembled photonic crystals<br />

It is an undeniable fact that self assembly is nowadays<br />

one <strong>of</strong> the most successful bids in the area <strong>of</strong> photonic<br />

crystals. Apart from the search for new materials to<br />

expand the properties <strong>of</strong> bare opals deepening the<br />

understanding <strong>of</strong> the relationship between light and<br />

photonic crystal is a must in trying to design and realize<br />

structures with new optical responses. The study <strong>of</strong><br />

this interplay requires among other the assessment <strong>of</strong><br />

effective refractive indices and the understanding <strong>of</strong><br />

subluminal and superluminal light transport phenomena.<br />

To such end the use <strong>of</strong> interferometric tools permits<br />

to observe the effect <strong>of</strong> finite samples thickness in<br />

establishing both regimes and even in flipping the sign<br />

<strong>of</strong> the group velocity [1]. In the materials aspects replicating<br />

techniques can be extended to the use <strong>of</strong> organic<br />

templates that cannot withstand the temperatures<br />

required for the synthesis <strong>of</strong> silicon. This can be<br />

achieved through an intermediate stage where a silica<br />

or other oxide replica is used [2]. These methods can<br />

be further extended to a hierarchical integration where<br />

presynthesized quantum dots are integrated through a<br />

physical infiltration method [3].<br />

1. J. F. Galisteo-López, M. Galli, M. Patrini, A. Balestreri, L. C. Andreani, C. López "Effective refractive index and group<br />

velocity determination <strong>of</strong> 3D photonic crystals by means <strong>of</strong> white light interferometry", Phys. Rev. B 75, 125103 (2006).<br />

2. A. Blanco, C. López “Silicon onion-layer nanostructures arranged in three dimensions”, Adv. Mater. 18, 1593–1597<br />

(2006).<br />

3. P. D. García, A. Blanco, A. Shavel, N. Gaponik, A. Eychmüller, B. Rodríguez, L. Liz, C. López, “Quantum dot thin layers<br />

templated on ZnO inverse opals” Adv. Mater. 18, 2768–2772 (2006).<br />

Proyectos: Nanophotonics to realize molecular scale technologies PHOREMOST NoE 511616 del 6FP; Óptica de semiconductores<br />

y metales en ópalos MEC MAT2003-01237; Generación de luz en cristales fotónicos autoensamblados<br />

MEC MAT2006-09062.<br />

4. Cristales líquidos dispersos en vidrio<br />

(GDLC): propiedades electroópticas<br />

Relacionado con el estudio de vidrios fotoactivos preparados<br />

por métodos sol-gel con vista a las aplicaciones<br />

ópticas, se encuentra el desarrollo de displays electroópticos<br />

utilizando los cristales líquidos (CL) como el<br />

medio orgánico incorporado en una matriz de vidrio<br />

para preparar GDLCs (Glass Dispersed Liquid Crystals).<br />

El esfuerzo principal de este trabajo ha sido dedicado a<br />

la orientación del CL dentro de los poros de la matriz y<br />

a sus propiedades electroópticas. Para ello se han desarrollado<br />

distintas vías de preparación de matrices activas<br />

a través de incorporación de “grupos funcionales<br />

activos” sobre la superficie, y que serán los responsables<br />

de dar una orientación preferencial a las moléculas<br />

de CL que llenan los poros de la matriz (microdominios<br />

de 0.3-1.5 μm) que pueden ser reorientados por un<br />

campo eléctrico externo, variando así la transmisión del<br />

dispositivo que pasa de un estado opaco (OFF) a un<br />

estado transparente (ON). Esto constituye un obturador<br />

óptico controlado por campo eléctrico. Recientemente<br />

se ha demostrado la posibilidad de preparar mediante<br />

combinación de técnicas de dopado de las matrices solgel<br />

un display GDLC de proyección a color (RGB), y<br />

actualmente se trabaja en la optimización de la preparación<br />

y de las propiedades de los GDLCs.<br />

Proyecto: MAT2005-05131-C02-01 (OPTOSOLGEL)<br />

4. Optical and electrooptical properties<br />

<strong>of</strong> gel- glass dispersed liquid crystals<br />

(GDLCs)<br />

Glass dispersed liquid crystal (GDLC) films prepared by<br />

organic doping <strong>of</strong> Sol-Gel matrices, may be used as<br />

electrooptical devices. Films scatter light according to<br />

the number <strong>of</strong> droplets and the relative refractive indices<br />

<strong>of</strong> the LC and the silica matrix. LCs are birefringent;<br />

therefore their refractive index depends on the LC<br />

orientation and the optical angle <strong>of</strong> incidence. If the<br />

film is coated with transparent electrodes, and an electric<br />

field is applied, a reorientation <strong>of</strong> the LC director in<br />

the droplet occurs, producing a variation <strong>of</strong> the LC<br />

refractive index as “seen” by the incoming light. If the<br />

refractive index <strong>of</strong> the sol-gel substrate matches the<br />

new LC index, the material changes from an opaque,<br />

scattering state to a transparent state. This feature can<br />

be used for preparing devices for visual presentation,<br />

i.e., displays. Unaltered GDLCs switch from white opaque<br />

to colorless transparent states. Should these materials<br />

be used for displays, color need to be incorporated<br />

for many applications. Direct-view, backlighted passive<br />

displays usually include color filters located between<br />

the backlight system and the electrooptical material.<br />

In GDLCs, color may be included in the sol-gel matrix or<br />

in the liquid crystal itself, allowing the preparation <strong>of</strong><br />

GDLC color displays. The dye properties <strong>of</strong> color GDLC<br />

projection displays are under study. GDLCS optical properties<br />

and preparation are currently under study.


5. Efectos ópticos en nanopartículas<br />

Los plasmones localizados en nanopartículas son<br />

ondas superficiales que han cobrado interés en tiempos<br />

recientes. Ello se debe a su potencial para transportar<br />

señales luminosas desde las superficies donde se generan<br />

hasta regiones en escalas menores que la longitud<br />

de onda. Hemos obtenido e interpretado las líneas<br />

espectrales y distribuciones espaciales de intensidad de<br />

conjuntos de nanoesferas y nanocilindros iluminados a<br />

frecuencia próxima a la de la excitación de sus plasmones.<br />

El comportamiento colectivo es analizado comparandolo<br />

con el de una nanopartícula aislada. En particular<br />

hemos tratado la configuración de nanoantena.<br />

Asimismo hemos discutido la influencia de la dirección<br />

de incidencia y polarización en distribuciones de cadenas<br />

de nanopartículas autosimilares cuyos modos propios<br />

hacen que esos sistemas se comporten como<br />

nanolentes con superenfoque.<br />

1. S. Sburlan et al., Phys. Rev. B 73, 035403 (2006).<br />

Proyectos: LSHG-C-2003-503259, BFM-2003-01187 y FIS2006-11170-C02-01.<br />

6. Materiales híbridos orgánicosinorgánicos<br />

para aplicaciones holográficas<br />

El Grupo de Sol-Gel del ICMM en estrecha colaboración<br />

con el LINES - Laboratorio de Instrumentación Espacial -<br />

perteneciente al Área de Cargas Útiles e<br />

Instrumentación del Departamento de Ciencias del<br />

Espacio y Tecnologías Electrónicas del INTA pretende<br />

desarrollar dos tipos de materiales híbridos orgánicosinorgánicos,<br />

usando el método Sol-Gel, con idea de ser<br />

aplicados en el campo de la holografía: Materiales en<br />

los que se puede grabar gran cantidad de información<br />

de forma permanente mediante la fotopolimerización<br />

de un monómero disperso en una matriz vítrea<br />

(fotopolímeros). Por otra parte, se trabaja en el desarrollo<br />

de una matriz fotoconductora que permita la<br />

obtención de medios en los que la información se<br />

pueda almacenar y, posteriormente, borrarse (ya sea<br />

por causa de un calentamiento o por causa del campo<br />

eléctrico o cierta iluminación uniforme) para, en su<br />

caso, volver a ser utilizado. Estas matrices podrían ser<br />

empleadas como parte de medios de registro de hologramas<br />

de superficie en técnicas de análisis no destructivas<br />

(interferometría holográfica), que es el caso de los<br />

materiales termoplásticos, o como parte de medios de<br />

almacenamiento de gran cantidad de información,<br />

mediante hologramas de volumen, que es el caso de los<br />

materiales fotorrefractivos.<br />

5. Optical effects in nanoparticles<br />

Localizad plasmons in nanoparticles are surface waves<br />

and in recent times they have been subjected to interest.<br />

His is due to their potential in light signal transport<br />

from the generation surface to regions <strong>of</strong> subwavelength<br />

scale. We have obtained and interpreted the lineshapes<br />

spatial distribution <strong>of</strong> intensity <strong>of</strong> sets <strong>of</strong> nanospheres<br />

and nanocylinders illuminated at frequency near<br />

near resonance. The collective behaviour is analyzed on<br />

comparison with that <strong>of</strong> an isolated particle. In particular,<br />

we dealt with that <strong>of</strong> a nanoantenna configuration.<br />

We have also discussed the influence <strong>of</strong> incidence direction<br />

and polarization in chains <strong>of</strong> self-assembled particles<br />

whose eigenmodes make these system behave like<br />

nanolenses with superfocusing.<br />

6. Hybrid organic- inorganic materials for<br />

holographic applications<br />

The Sol-Gel Group <strong>of</strong> the ICMM in a narrow collaboration<br />

with the LINES - Laboratory <strong>of</strong> Space<br />

Instrumentation - pertaining to the Area <strong>of</strong> Payloads<br />

and Instrumentation <strong>of</strong> the Department <strong>of</strong> Space<br />

<strong>Science</strong>s and Electronic Technologies <strong>of</strong> the INTA is<br />

working on the development <strong>of</strong> two types <strong>of</strong> organicinorganic<br />

hybrid materials, using the Sol-Gel method,<br />

for applications in the field <strong>of</strong> holography. One <strong>of</strong> the<br />

research activities is oriented to the preparation <strong>of</strong><br />

materials in which a great amount <strong>of</strong> permanent information<br />

can be recorded by means <strong>of</strong> the photopolymerization<br />

<strong>of</strong> a dispersed monomer in a vitreous matrix<br />

(photopolymers). Another research line is focused on<br />

the development <strong>of</strong> a photoconductive matrix that<br />

allows the storage <strong>of</strong> information that can be later be<br />

erased (by heating or by an electric field or by uniform<br />

illumination) and rewritten when needed. These matrices<br />

could be used as a surface holographic registry<br />

media in non-destructive analysis techniques (interferometric<br />

holography), in the case <strong>of</strong> the thermoplastic<br />

materials, or as a storage media for large amounts <strong>of</strong><br />

information, by means <strong>of</strong> volume holography, in the<br />

case <strong>of</strong> the photorefractive materials.<br />

1. Patente CSIC-INTA Ref.: #9700217.<br />

1. G. Ramos, T. Belenguer and D. Levy, A Highly Photoconductive PVK/TNF Sol-Gel Material that Follows a Classical<br />

Charge-Generation Model, J. Phys. Chem. B, 110, 24780-24785, 2006.<br />

103


7. Propiedades ópticas de lantánidos en<br />

materiales con baja energía fonónica:<br />

vidrios óxidos de metales pesados<br />

Los vidrios óxidos de metales pesados dopados con<br />

tierras raras TR se caracterizan por poseer elevados<br />

índices de refracción lineal y no-lineal así como un<br />

amplio rango de transparencia desde el visible hasta el<br />

infrarrojo medio. Ésta última característica se relaciona<br />

con la energía de fonón más baja entre todos los vidrios<br />

óxidos, que puede suponer una reducción significativa<br />

de la relajación multifonónica, bajas pérdidas no radiactivas<br />

y un incremento de la eficacia cuántica de los<br />

estados excitados de los iones ópticamente activos.<br />

Tales vidrios son, por tanto, materiales fotónicos con<br />

interesantes aplicaciones. Las propiedades ópticas de<br />

las TR dependen de la composición química de la<br />

matriz vítrea, que determina la naturaleza de los<br />

enlaces. Hemos estudiado la influencia de la coordinación<br />

local sobre esas propiedades para Eu3+ en<br />

vidrios Bi 2 O 3 -PbO-Ga 2 O3-GeO 2 BPGG y GeO 2 -PbO-<br />

Nb 2 O 5 GPN, analizando la dependencia de los parámetros<br />

del campo del cristal con relación a la energía de<br />

excitación de la transición 7 F 0 ® 5 D 0 . El uso de la espectroscopia<br />

de estrechamiento de línea resuelta en tiempo,<br />

a baja temperatura, permitió observar todas las<br />

regiones 5 D 0 ® 7 F 0-6 . La comparación de los parámetros<br />

del campo del cristal de orden 2 sugiere menor fuerza<br />

del enlace Eu-O en los vidrios BPGG que en los GPN.<br />

104<br />

7. Optical properties <strong>of</strong> rare- earth doped<br />

low phonon materials: heavy- metal oxide<br />

glasses<br />

High linear and non-linear refractive index and broad<br />

transparence range from the visible up to the midinfrared<br />

are characteristics <strong>of</strong> rare earth RE doped<br />

heavy-metal oxide HMO glasses. The last feature is<br />

related to the lowest phonon energy among all the<br />

oxide glasses, which may significantly decrease the<br />

non-radiative transition rates, leading to an increase in<br />

the quantum efficiency from excited states <strong>of</strong> active<br />

ions. All these properties make HMO glasses very<br />

attractive for photonic applications. The optical properties<br />

<strong>of</strong> RE in glasses depend on the chemical composition<br />

<strong>of</strong> the glassy matrix, which determines the nature<br />

<strong>of</strong> the bonds. We have mapped the influence <strong>of</strong> the<br />

local coordination ions on these properties for Eu 3+ in<br />

HMO glasses Bi 2 O 3 -PbO-Ga 2 O3-GeO 2 BPGG and GeO 2 -<br />

PbO-Nb 2 O 5 GPN by analyzing the dependence <strong>of</strong> the<br />

crystal field parameters CFP on the excitation energy<br />

along the 7 F 0 ® 5 D 0 transition. All 5 D 0 ® 7 F 0-6 regions<br />

were sampled by using low temperature time-resolved<br />

line narrowed fluorescence spectroscopy. The comparison<br />

between short-range CFP suggests a lower strength<br />

for Eu-O in BPGG than in GPN.<br />

1. Cascales, C.; Balda, R.; Fernández, J.; Arriandiaga, M.A.; Fdez-Navarro, J.M., Journal <strong>of</strong> Non-Crystalline Solids, 352<br />

(2006) 2448.<br />

Proyectos: MAT2005-06508-CO2-2 and UPV13525/2001.<br />

8. Recubrimientos sol- gel para protección<br />

frente a radiación UV<br />

Esta línea de investigación propone la preparación de<br />

recubrimientos protectores frente a radiación UV vía<br />

Sol-Gel. Estos recubrimientos, basados en la incorporación<br />

de moléculas orgánicas, que absorben esta<br />

radiación, en películas de sílice modificada (ormosil),<br />

son capaces de reducir drásticamente la radiación UV<br />

que llega al substrato y reducir de esta manera su<br />

fotodegradación. Es importante, asimismo que este<br />

recubrimiento no afecte a las propiedades ópticas del<br />

substrato en el visible. Existe un gran abanico de materiales<br />

con componentes de tipo orgánico que ven limitadas<br />

sus aplicaciones en la industria debido a la rápida<br />

fotodegradación que sufren al ser expuestos a luz<br />

solar o artificial. Entre estos podemos destacar las pinturas,<br />

colorantes o plásticos para aplicaciones a la<br />

intemperie o las obras de arte expuestas en museos<br />

que sufren una exposición prolongada a radiación<br />

lumínica.<br />

8. Sol- gel coatings for protection against<br />

UV radiation<br />

This research line is oriented to the preparation <strong>of</strong> UV<br />

protective coatings by the Sol-Gel method. The coatings<br />

are based on organic UV absorber molecules in<br />

Modified silica matrices (ormosil) and are capable to<br />

reduce drastically the UV light reaching the substrate<br />

that needs to be protected and hence its photodegradation<br />

upon prolonged exposition to UV sources. On<br />

the other hand, the coating should not affect the optical<br />

properties <strong>of</strong> the substrate in the visible range <strong>of</strong><br />

the spectrum. There is a wide range <strong>of</strong> materials made<br />

up with organic components whose applications in<br />

industry are limited due to their rapid photodegradation<br />

upon exposure to artificial or solar radiation. These<br />

materials go from Saint, dyes and plastics in outdoors<br />

applications to artwork pieces in museums, that are<br />

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 materials<br />

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 the UV-Light Damage on Light Sensitive <strong>Materials</strong> by a Highly<br />

Protective UV-Absorbing Coating Chemical Society Reviews, 2006, Aceptado.


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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

1. A volume holographic sol- gel material with<br />

large enhancement <strong>of</strong> dynamic range by incorporating<br />

high refractive index species.<br />

Monte, F.; Martinez, O.; Rodrigo, J.A.; Calvo, M.L.;<br />

Cheben, P.<br />

Adv. Mater. 18, 2014-2017 (2006).<br />

2. Quantum dot thin layers templated on ZnO<br />

inverse opals.<br />

García, P.D.; Blanco, A.; Shavel, A.; Gaponik, N.;<br />

Eychmüller, A.; Rodríguez.González, B.; Liz, L.M.;<br />

López, C.<br />

Adv. Mater. 18, 2768-2772 (2006).<br />

3. Silicon onion- layer nanostructures arranged in<br />

three dimensions.<br />

Blanco, A.; López, C.<br />

Adv. Mater. 18, 1593-1597 (2006).<br />

4. Experimental detection <strong>of</strong> the optical<br />

Pendellösung effect.<br />

Calvo, M.L.; Pabel, C.; Martinez-Matos, O.; del Monte,<br />

F.; Rodrigo, J.A.<br />

Phys. Rev. Lett. 97, 084801 (2006).<br />

5. Spectroscopic characterization and systematic<br />

crystal- field modelling <strong>of</strong> optically active rare<br />

earth R 3+ ions in the bismuth germanate BiY 1x<br />

R x GeO 5 host.<br />

Cascales, C.; Zaldo, C.<br />

Chem. Mater. 18, 3742-3753 (2006).<br />

6. Ultraviolet luminiscence from defect complexes<br />

in the twin boundaries <strong>of</strong> K- Feldespar.<br />

Sánchez-Muñoz, L.; García-Guinea, J.; Sanz, J.;<br />

Correcher, V.; Delgado, A.<br />

Chem. Mater. 18, 3336-3342 (2006).<br />

7. Direct observation <strong>of</strong> waveguide formation in<br />

KGd(WO 4 ) 2 by low dose H + ion implantation.<br />

Merchant, C.A.; Aitchison, J.S.; Garcia-Blanco, S.;<br />

Hnatovsky, C.; Taylor, R.S.; Agulló-Rueda, F.; Kellock,<br />

A.J.; Baglin, J.E.E.<br />

Appl. Phys. Lett. 89, 111116-3 (2006).<br />

8. A highly photoconductive poly(vinylcarbazole)/2,<br />

4, 7- trinitro- 9- fluorenone sol- gel material that<br />

follows a classical charge- generation model.<br />

Ramos, G.; Belenguer, T.; Levy, D.<br />

J. Phys. Chem. B 110, 24780-24785 (2006).<br />

9. Highly efficient UV- absorbing thin- film coatings<br />

for protection <strong>of</strong> organic materials against photodegradation.<br />

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

J. Mater. Chem 16, 2165-2169 (2006).<br />

10. Silicon onion- layer periodic threedimensional<br />

nanostructures.<br />

Blanco, A.; López, C.<br />

J. Mater. Chem 16, 2969-2971 (2006).<br />

11. Temperature dependence <strong>of</strong> the photochromism<br />

<strong>of</strong> naphthopyrans in functionalized sol- gel<br />

thin films.<br />

Pardo, R.; Zayat, M.; Levy, D.<br />

J. Mater. Chem 16, 1734-1740 (2006).<br />

12. Tunable optical sorting and manipulation <strong>of</strong><br />

nanoparticles via plasmon excitation.<br />

Zelenina, A.; Quidant, R.; Nieto-Vesperinas, M.<br />

Opt. Lett. 31, 2054-2056 (2006).<br />

13. Effective refractive index and group velocity<br />

determination <strong>of</strong> 3D photonic crystals by means <strong>of</strong><br />

white light interferometry.<br />

Galisteo-López, J.F.; Galli, M.; Patrini, M.; Balestreri, A.;<br />

Andreani, L.C.; López, C.<br />

Phys. Rev. B 75, 125103– (2006).<br />

14. Expansion <strong>of</strong> the spectral representation function<br />

<strong>of</strong> a composite material in a basis <strong>of</strong> Legendre<br />

polynomials: Experimental determination and<br />

analytic approximations.<br />

Pecharromán, C.; Gordillo-Vázquez, F.J.<br />

Phys. Rev. B 74, 035120– (2006).<br />

15. Plasmon excitation in sets <strong>of</strong> nanoscale cilindres<br />

and spheres.<br />

Sburlan, S.E.; Blanco, L.A.; Nieto-Vesperinas, M.<br />

Phys. Rev. B 73, 035403-9 (2006).<br />

16. Structural, spectroscopic, and tunable laser<br />

properties <strong>of</strong> Yb 3+ -doped NaGd(WO 4 ) 2 .<br />

Cascales, C.; Serrano, M.D.; Esteban-Betegón, F.;<br />

Zaldo, C.; Peters, R.; Petermann, K.; Huber, G.;<br />

Ackerman, L.; Rytz, D.; Dupre, C.; Rico, M.; Liu, J.;<br />

Giebener, U.; Petrov, V.<br />

Phys. Rev. B 74, 174114-15 (2006).<br />

17. An electron microscopy study <strong>of</strong> new chemically<br />

twinned phases in the MgS- Yb 2 S 3 system.<br />

Urones-Garrote, E.; Gómez-Herrero, A.; Landa-<br />

Cánovas, A.R.; Otero-Díaz, L.C.<br />

Eur. J. Inorg. Chem. 7, 1436-1443 (2006).<br />

18. Optical investigation <strong>of</strong> femtosecond laser<br />

induced microstress in neodymium doped lithium<br />

niobate crystals.<br />

Ródenas, A.; Sanz García, J. A.; Jaque, D.; Torchia, G.<br />

A.; Mendez, C.; Arias, I.; Roso, L.; Agulló-Rueda, F.<br />

J. Appl. Phys. 100, 033521-8 (2006).<br />

19. Optical study <strong>of</strong> L high energy photonic pseudogaps<br />

in ZnO inverted opals.<br />

García, P.D.; López, C.<br />

J. Appl. Phys. 99, 046103-3 (2006).<br />

105


20. Opals for photonic band- gap applications.<br />

Blanco, A.; Garcia, P.D.; Golmayo, D.; Juarez, B.H.;<br />

Lopez, C.<br />

IEEE J Sel Top Quant 12, 1143-1150 (2006).<br />

21. Effect <strong>of</strong> local rotations on the optical response<br />

<strong>of</strong> LiNbO 3 : application to ion- beam damage.<br />

García, G.; Olivares, J.; Agulló-Lopez, F.; García-<br />

Navarro, A.; Agulló-Rueda, F.; García-Cabañes, A.;<br />

Carrascosa, M.<br />

Europhys. Lett. 76, 1123-1129 (2006).<br />

22. Broadly tunable laser operation near 2 μm in a<br />

locally disordered crystal <strong>of</strong> Tm 3+ -doped<br />

NaGd(WO 4 ) 2 .<br />

Cano-Torres, J.M.; Serrano, M.D.; Zaldo, C.; Rico, M.;<br />

Mateos, X.; Liu, J.; Giebener, U.; Petrov, V.; Valle, F.J.;<br />

Galán, M.; Viera, G.<br />

J. Opt. Soc. Am. B 23, 2494-2502 (2006).<br />

23. Growth, spectroscopy, and tunable laser operation<br />

<strong>of</strong> the disordered crystal LiGd(MoO 4 ) 2 doped<br />

with ytterbium.<br />

Rico, M.; Griebner, U.; Petrov, V.; Ortega, P.; Xiumei,<br />

H.; Cascales, C.; Zaldo, C.<br />

J. Opt. Soc. Am. B 23, 1083-1090 (2006).<br />

24. Polarization and local disorder effects on the<br />

properties <strong>of</strong> Er 3+ doped XBi(YO 4 ) 2 , X= Li or Na and<br />

Y= W or Mo, crystalline tunable laser hosts.<br />

Rico, M.; Méndez-Blas, M.; Volkov, V.; Monge, M.A.;<br />

Cascales, C.; Zaldo, C.; Kling, A.; Fernández-Díaz, M.T.<br />

J. Opt. Soc. Am. B 23, 2066-2078 (2006).<br />

25. Local- field enhancement in an optical force<br />

metallic nanotrap: application to single- molecule<br />

spectroscopy.<br />

Chaumet, P.C.; Rahmani, A.; Nieto-Vesperinas, M.<br />

Appl. Optics 45, 5185-5190 (2006).<br />

26. HRTEM analysis <strong>of</strong> the nanostructure <strong>of</strong> porous<br />

silicon.<br />

Martín-Palma, R.J.; Pascual, L.; Landa-Cánovas, A.R.;<br />

Herrero, P.; Martínez-Duart, J.M.<br />

Mat. Sci. Eng. C-Bio. S. 26, 830-834 (2006).<br />

27. Analysis <strong>of</strong> texture and microstructure <strong>of</strong> anatase<br />

thin films by Fourier transform infrared spectroscopy.<br />

Ocaña, M.; Pecharromán, C.; García, F.; Holgado, J.P.;<br />

González-Elipe, A.R.<br />

Thin Solid Films 515, 1585-1591 (2006).<br />

106<br />

28. Self- activated Nd 3+ :Ba 2 NaNb 5 O 12 optical<br />

superlattices: Micro characterization and non- collinear<br />

laser light generation.<br />

Rodenas, A.; Jaque, D.; Agulló-Rueda, F.; Kaminskii, A.<br />

A.<br />

Opt. Commun. 262, 220-223 (2006).<br />

29. New inorganic pigments in the Ca- Nd- S<br />

system: Stabilization <strong>of</strong> phase.<br />

Urones-Garrote, E.; Fernández Martínez, F.; Landa-<br />

Cánovas, A.R.; Otero-Díaz, L.C.<br />

J. Alloy. Comp. 418, 86-89 (2006).<br />

30. Three dimensional photonic bandgap materials:<br />

semiconductors for light.<br />

López, C.<br />

J. Opt. A-Pure Appl. Op. 8, R1-R-14 (2006).<br />

31. Continuous- wave laser operation <strong>of</strong> disordered<br />

double tungstate and molybdate crystals doped<br />

with ytterbium.<br />

Petrov, V.; Rico, M.; Liu, J.; Griebener, U.; Mateos, X.;<br />

Cano-Torres, J.M.; Volkov, V.; Esteban-Betegón, F.;<br />

Serrano, M.D.; Han, X.; Zaldo, C.<br />

J. Non-Cryst. Solids 352, 2371-2375 (2006).<br />

32. Site selective spectroscopy <strong>of</strong> Eu 3+ in heavymetal<br />

oxide glasses.<br />

Cascales, C.; Balda, R.; Fernández, J.; Arriandiaga,<br />

M.A.; Fdez-Navarro, J.M.<br />

J. Non-Cryst. Solids 352, 2448-2451 (2006).<br />

33. Photostability <strong>of</strong> a photochromic naphthopyran<br />

dye in different sol- gel prepared ormosil coatings.<br />

Pardo, R.; Zayat, M.; Levy, D.<br />

J.Sol-Gel Sci. Techn. 40, 365-370 (2006).<br />

34. Optical investigation <strong>of</strong> the propagation <strong>of</strong> the<br />

amorphous–crystalline boundary in ion- beam irradiated<br />

LiNbO 3.<br />

Olivares, J.; García, G.; Agulló-López, F.; Agulló-Rueda,<br />

F.; Soares, J.C.; Kling, A.<br />

Nucl. Instrum. Meth. B 242, 534-537 (2006).


Artículos o Capítulos en Publicaciones Colectivas<br />

Papers or Chapters in Collective Works<br />

1. Nan<strong>of</strong>otónica: hacia el control sub- micrométrico<br />

de la luz.<br />

Blanco, A.; López, C.; García-Martín, A.; Armellas, G.;<br />

García Vidal, F.J.<br />

Madri+d, Monografía 15, 27-35 (2006).<br />

Revista Sistema Madri+d. <strong>Madrid</strong><br />

2. Photonic crystals: fundamentals and applications.<br />

Blanco, A.; López, C.<br />

Annual Review <strong>of</strong> Nano Research (2006).<br />

Cao, G.; Brinker, C.J. (Eds.). World Scientific Publishing.<br />

107


3.<br />

Materiales Funcionales y<br />

Multifuncionales<br />

Functionals and Multi- Functionals<br />

<strong>Materials</strong>


3a.<br />

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 presión de óxidos<br />

metaestables<br />

La presión se ha utilizado para la estabilización de óxidos<br />

metaestables. a) Hemos preparado y estudiado las<br />

estructuras cristalinas y magnéticas de SeMO 3 (M=<br />

Co,Ni,Mn) por NPD en complemento con medidas de<br />

magnetización. Estas perovskitas son ortorrómbicas,<br />

fuertemente distorsionadas. Presentan orden antiferromagnético<br />

caracterizado por una misma estructura<br />

magnética en los compuestos de Ni y Mn (A z ), pero<br />

diferente en el compuesto de Co (A x ,G y ) [1]. b) Se han<br />

preparado perovskitas metaestables de Co de diferentes<br />

características: i) la serie RCoO 3 (R=<br />

Pr,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu) se ha estudiado por NPD,<br />

describiendo la evolución de la estructura su estabilidad<br />

con R; ii) se ha puesto en evidencia la casi monodimensionalidad<br />

del compuesto BaCoO 3 obtenido bajo<br />

presión de O 2 , y la existencia de nanoclusters ferromagnéticos;<br />

iii) bajo presión de 2GPa y oxidación in situ<br />

con KClO 4 se ha sintetizado el compuesto<br />

SrFe 0.5 Co 0.5 O 3- , determinando su estructura nuclear,<br />

cúbica, y magnética por NPD, siendo este compuesto<br />

ferromagnético (T C = 330 K) y semiconductor [2]. c) Las<br />

perovskitas SrRu 1-x Cr x O 3 se han preparado a presiones<br />

crecientes al aumentar x. Su estructura varía entre<br />

Pnma y Pm3m y sus propiedades magnéticas (ferromagnetismo<br />

a paramagnetismo de Pauli) evolucionan<br />

con x, observándose una región aislante entre<br />

0.3


2. Microhilos magnéticos multicapa<br />

Se ha desarrollado una nueva familia de microhilos<br />

magnéticos constituidos por distintas capas (magnéticas,<br />

aislante, metálico). Su carácter magnético puede<br />

ser mono o bifásico magnéticamente. En este caso, se<br />

estudian las interacciones que dan lugar a efectos de<br />

bias magnetostático y a acoplamiento magnetoelástico<br />

debido a las tensiones generadas por los distintos coeficientes<br />

de expansión térmica. Asimismo, se ha estudiado<br />

el proceso dinámico de inversión de la imanación<br />

en aquellos hilos con estructura monodominio involucrando<br />

una única pared dominio. Los estudios aplicados<br />

realizados en paralelo han cristalizado en el desarrollo<br />

de un sensor multifuncional basado en las propiedades<br />

de dichos microhilos bifásicos multicapa.<br />

112<br />

2. Magnetic microwires<br />

Multilayer magneticmicrowires have been developed by<br />

combined melt-spinning, electrodeposition and sputtering<br />

techniques. Such composite microwires consist <strong>of</strong><br />

two-magnetic-phase structure with outstanding properties,<br />

which have been used in a novel multifunctional<br />

sensor device. Magnetostatic biasing and magnetoelastic<br />

coupling effects have been studied in those wires.<br />

The 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 depinning<br />

and propagation <strong>of</strong> a single-wall.<br />

1. Sensor multifuncional basado en microhilos magnéticos multicapas con acoplamiento magnetoelástico<br />

Patente(PCT/ES2006/070173). M. Vázquez, K. Pirota, G. Badini, J. Torrejón, H. Pfützner.<br />

2. “Magnetoelastic interactions in multilayer microwires” M. Vazquez, K. Pirota, J. Torerejón, G. Badini and A. Torkunov<br />

(Invited SMM 16 Bratislava, 2005) J. Magn. Magn. Mat. 304 (2006) 197-202.<br />

3. “Method for continuous nondisturbing monitoring <strong>of</strong> blood pressure by magnetoelastic skin curvature sensor and<br />

ECG”, E. Kaniusas, H. Pfutzner, L. Mehnen, J. Kosel, J.C. Tellez-Blanco, G. Varoneckas, A. Alonderis, T. Meydan, M.<br />

Vazquez, IEEE Sensors J. 6 (2006) 819-828.<br />

Proyectos: 1) “Fabrication and development <strong>of</strong> micron-size glass-coated microwires as sensing elements for MI<br />

devices”. Contrato con Aichi Steels (Grupo Toyota), Japan. Dic. 2005-Dic.2006. Importe: 95 k€ Investigador Principal:<br />

M. Vazquez Villalabeitia, Investigadores: G. Badini, J. Torrejón, A. Shimode; 2) “ Nuevas familias de microhilos magnéticos<br />

como elementos de memoria magnética” Funded by the Spanish Ministry <strong>of</strong> <strong>Science</strong> and Education (PROFIT).<br />

Aug. 2005-Jul. 2006. Importe: 28 k€. Inv. Resp.: C. Gómez-Polo (Univ. Navarra, Pamplona, Spain) and M. Vázquez<br />

(ICMM); 3) “Arrays <strong>of</strong> micro and nanowires for high-frequency applications”. Bilateral cooperation CSIC/Japanese<br />

Society for Promotion <strong>of</strong> <strong>Science</strong>. 2006-2007. Inv. Resp.: M. Vázquez (ICMM/CSIC), and M. Yamaguchi (Tohoku Univ.,<br />

Sendai). External Collaboration Project.<br />

3. Perovskitas de níquel, RNiO3 Las perovskitas RNiO3 , que contienen Ni trivalente y se<br />

han de estabilizar a altas presiones de oxígeno, presentan<br />

gran interés debido a las transiciones metal aislante<br />

(MI) que experimentan. Se han podido crecer, por<br />

primera vez, cristales de NdNiO3 , a alta presión de<br />

oxígeno. La reacción tiene lugar en cápsulas de Pt selladas,<br />

en presencia de KClO3 como agente oxidante.<br />

Esto ha permitido estudiar la estructura cristalina a partir<br />

de datos de DRX de monocristal, observándose que<br />

la simetría es ortorrómbica, Pbnm, a ambos lados de la<br />

transición metal-aislante [1]. Un estudio por espectroscopia<br />

Moessbauer en EuNiO3 y NdNiO3 dopados con<br />

57Fe muestra claramente la existencia de dos posiciones<br />

para el Fe y por lo tanto para el Ni al que sustituye,<br />

de acuerdo con el efecto de desproporción de<br />

carga predicho para estas fases[2]. También se ha<br />

investigado la presencia de fluctuaciones de carga en<br />

YNiO3 bien por encima de la temperatura de transición<br />

ortorrómbico-monoclínico, coincidente con TMI , por<br />

espectroscopia de muones [3].<br />

3. Nickel perovskites, RNiO 3<br />

RNiO 3 perovskites, which contain trivalent Ni and must<br />

be stabilized under high pressures, show metal-insulator<br />

(MI) transitions as a function <strong>of</strong> temperature and the<br />

rare-earth size. Well-shaped crystals <strong>of</strong> NdNiO 3 have<br />

been grown for the first time under high pressure conditions,<br />

in a belt press at 4GPa. The reaction took place<br />

in a sealed Pt capsule in the presence <strong>of</strong> KClO 3 as oxidizing<br />

agent. We have studied the evolution <strong>of</strong> the crystal<br />

structure above and below the MI transition by single<br />

crystal XRD [1], and observed that the same<br />

orthorhombic Pbnm symmetry is maintained at 123 K<br />

and 292 K. A Moessbauer study on 57 Fe doped EuNiO 3<br />

and NdNiO 3 shows [2] the presence <strong>of</strong> two sites for Fe<br />

and hence for Ni, according to the disproportionation<br />

phenomenon described for these phases. The presence<br />

<strong>of</strong> charge fluctuations well above the monoclinicorthorhombic<br />

transition, coincident with T MI has been<br />

observed by muon spectroscopy in YNiO 3 [3].<br />

1. J.A. Alonso, G. Demazeau, A. Largeteau, D. Kurowski, R.D. H<strong>of</strong>fmann, R. Poetgen, Z. Naturforch. 61b, 346 (2006).<br />

2. A. Caytuero, H. Micklitz, F.J. Litterst, E.M. Baggio-Saitovitch, M.M. Abd-Elmeguid, J.A. Alonso, Phys. Rev. B 74,<br />

094433 (2006).<br />

3. J.L. García-Muñoz, R. Mortimer, A. Llobet, J.A. Alonso, M.J. Martínez-Lope, S.P. Cottrell, Physica B 375-375, 87 (2006).<br />

Proyectos: DGYCIT, Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, MAT2004-0479.


4. Simulaciones de procesos de inversión<br />

de imanación por campo y temperatura<br />

para aplicaciones de grabación magnética<br />

Esta línea de investigación se ha centrado en el desarrollo<br />

y aplicación de los métodos computacionales para<br />

simular la inversión de imanación en materiales magnéticos<br />

nanoestructurados, incluidos películas delgadas<br />

y sistemas de nanopartículas magnéticas. En particular,<br />

se están evaluando los procesos de<br />

imanación/desimanación y la estabilidad térmica de los<br />

medios de grabación de nueva generación. Para este<br />

propósito hemos desarrollado métodos numéricos<br />

capaces de calcular los procesos de desimanación térmica<br />

a tiempos largos y consecuentemente predecir la<br />

estabilidad térmica de medios de grabación de nueva<br />

generación. Otra línea se centra en el estudio de procesos<br />

de desimanación en materiales de alta anisotropía<br />

– candidatos para la grabación asistida térmicamente.<br />

Esto incluye los cálculos de procesos de desimanación<br />

en el sistema de una bicapa de material duro (FePt)<br />

/blando, y nanopartículas magnéticas con anisotropía<br />

de superficie fuerte. Otra línea se ha centrado en la<br />

propuesta de modelizar la dinámica de imanación a<br />

temperaturas altas (para la grabación asistida térmicamente)<br />

utilizando la ecuación de Landau-Lifshitz-Bloch<br />

que incluye relajación y fluctuaciones longitudinales.<br />

4. Modelling <strong>of</strong> field and thermally iinduced<br />

magnetisation switching for magnetic<br />

recording applications<br />

This research line focuses on the development and<br />

application <strong>of</strong> computer simulation methods to model<br />

the dynamic switching and thermal stability properties<br />

in nanostructured magnetic materials, including magnetic<br />

thin films and systems <strong>of</strong> magnetic nanoparticles.<br />

Particularly, we have developed numerical methods<br />

capable to evaluate long-time magnetisation decay and<br />

consequently to predict thermal stability <strong>of</strong> magnetic<br />

recording media. Other line includes the study <strong>of</strong> magnetisation<br />

dynamics in high-anisotropy films for ultrahigh<br />

density recording applications, with a special<br />

emphasize <strong>of</strong> the heat-assisted magnetic recording.<br />

This involves the modelling <strong>of</strong> switching properties <strong>of</strong><br />

composite hard (FePt)/ s<strong>of</strong>t bi-layer structures and magnetic<br />

nanoparticles with strong surface anisotropy.<br />

Other line includes the proposal to model the magnetisation<br />

dynamics at high temperature using the Landau-<br />

Lifshitz-Bloch equation which takes into account longitudinal<br />

relaxation and fluctuations.<br />

1. O.Chubykalo-Fesenko, U.Nowak, R.W.Chantrell y D.Garanin “Dynamic approach to micromagnetics close to the Curie<br />

temperature”, Physi. Rev. B 74, (2006) 094436.<br />

2. F. Garcia Sanchez, O. Chubykalo-Fesenko, O.N. Mryasov and R.W. Chantrell “Multiscale models <strong>of</strong> hard-s<strong>of</strong>t composite<br />

media” Journ. Magn Magn Mat.303, (2006) 282-286.<br />

Proyectos: “Efectos de intercara en nanoestructuras magnéticas (I)” MAT-2004-05348-C04-01; “Nanoestructuras magnéticas:<br />

fabricación, propiedades y aplicaciones biomédicas y tecnológicas” CAM; “Advanced models to investifate thermal<br />

effects and fluctuations”, proyecto-contrato Seagate Technology.<br />

113


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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

1. Imaging spin reorientation transitions in consecutive<br />

atomic Co layers on Ru(0001).<br />

El Gabaly, F.; Gallego, S.; Muñoz, M.C.; Szunyogh, L.;<br />

Weinberger, P.; Klein, C.; Schmid, A.K.; McCarty, K.F.;<br />

de la Figuera, J.<br />

Phys. Rev. Lett. 96, 147202-4 (2006).<br />

2. Structural ordering and ferromagnetism in<br />

La 4 Mn 4 O 11 .<br />

Ruiz-Gonzalez, M.L.; Cortes-Gil, R.; Alonso, JM.;<br />

Hernando, A.; Vallet-Regi, M.; Gonzalez-Calbet, J.M.<br />

Chem. Mater. 18, 5756-5763 (2006).<br />

3. Structural.; magnetic.; and electrical behavior <strong>of</strong><br />

low dimensional Ba 2 CoO 4 .<br />

Boulahya, K.; Parras, M.; Gonzalez-Calbet, J.M.;<br />

Amador, U.; Martinez, J.L.; Fernandez-Diaz, M.T.<br />

Chem. Mater. 18, 3898-3903 (2006).<br />

4. Crystal structure and magnetism <strong>of</strong> the double<br />

perovskites Sr 3 Fe 2 TeO 9 and Ba 3 Fe 2 TeO 9 : a neutron<br />

diffraction study.<br />

Augsburger, M.S.; Viola, M.C.; Pedregosa, J.C.;<br />

Carbonio, R.E.; Alonso, J.A.<br />

J. Mater. Chem 16, 4235-4242 (2006).<br />

5. Preparation and structural study from neutron<br />

diffraction data <strong>of</strong> RCoO 3 (R= Pr, <strong>of</strong> Tb, Dy, Ho, Er,<br />

Tm Yb, Lu) perovskites.<br />

Alonso, J.A.; Martínez-Lope, M.J., de la Calle, C.;<br />

Pomjakushin, V.<br />

J. Mater. Chem 16, 1555-1560 (2006).<br />

6. Ab initio x- ray absorption study <strong>of</strong> the manganese<br />

K- edge XANES spectra in Mn- and Zn- related<br />

hexagonal perovskites.<br />

Chaboy, J.; Prieto, C.; Hernando, M.; Parras, M.;<br />

Gonzalez-Calbet, J.<br />

Phys. Rev. B 74, 174433 (2006).<br />

7. Charge transfer and antiferromagnetic insulator<br />

phase in SrRu 1- x Cr x O 3 perovskites: Solid solutions<br />

between two itinerant electron oxides.<br />

Williams, A.J.; Gillies, A.; Attfield, J.P.; Heymann, G.;<br />

Huppertz, H.; Martínez-Lope, M.J.; Alonso, J.A.<br />

Phys. Rev. B 73, 104409-7 (2006).<br />

8. Dynamic approach to micromagnetics close to<br />

the Curie temperature.<br />

Chubykalo-Fesenko, O.; Nowak, U.; Chantrell, R.W.;<br />

Garanin, D.<br />

Phys. Rev. B 74, 094436 (2006).<br />

9. Dynamic magnetic behavior <strong>of</strong> BaCoO 3 quasione-<br />

dimensional perovskite.<br />

Botta, P.M.; Pardo, V.; Baldomir, D.; de la Calle, C.;<br />

Alonso, J.A.; Rivas, J.<br />

Phys. Rev. B 74, 214415-6 (2006).<br />

114<br />

10. Magnetic ordering in 57 Fe- doped EuNiO 3 studied<br />

by Mössbauer spectroscopy.<br />

Caytuero, A.; Micklitz, H.; Litterst, F.J.; Baggio-<br />

Saitovitch, E.M.; Abb-Elmeguid, M.M.; Alonso, J.A.<br />

Phys. Rev. B 74, 094433-7 (2006).<br />

11. Synthesis and study <strong>of</strong> the crystallographic and<br />

magnetic structure <strong>of</strong> SeCoO 3 .<br />

Muñoz, A.; Alonso, J.A.; Martínez-Lope, M.J.; Morán, E.,<br />

Escamilla, R.<br />

Phys. Rev. B 73, 104442-8 (2006).<br />

12. Temperature and thickness dependence on the<br />

onset <strong>of</strong> perpendicular magnetic anisotropy in<br />

FePd thin films sputtered on MgO(001).<br />

Clavero, C.; García-Martín, J.M.; Costa Krämer, J.L.;<br />

Armelles, G.; Cebollada, A.; Huttel, Y.; Lukaszew, R.A.;<br />

Kellock., A.J.<br />

Phys. Rev. B 73, 174405-10 (2006).<br />

13. Effect <strong>of</strong> Sr content on the crystal structure and<br />

electrical properties <strong>of</strong> the system La 2- x Sr x NiO 4+ d<br />

(0


Biskup, N.; Martinez, J.L.; de Dompablo, M.E.A.Y.; Diaz-<br />

Carrasco, P.; Morales, J.<br />

J. Appl. Phys. 100, 093908-6 (2006).<br />

19. Structural and magnetic properties <strong>of</strong> V/Co fcc<br />

and Co hcp /V bilayers grown on MgO(100): a comparative<br />

study.<br />

Calleja, J.F.; Huttel, Y.; Contreras, M.C.; Navarro, E.;<br />

Presa, B.; Matarran, R.; Cebollada., A.<br />

J. Appl. Phys. 100, 053917-10 (2006).<br />

20. Temperature dependence <strong>of</strong> the magnetic properties<br />

in LaMnO 3 - .<br />

Palomares, F.J.; Pigazo, F.; Romero, J.J.; Cuadrado, R.;<br />

Arroyo, A.; Garcia, M.A.; Hernando, A.; Cortes-Gil, R.;<br />

Gonzalez-Calbet, J.M.; Vallet-Regi, M.; Gonzalez, J.M.;<br />

Alonso, J.M.<br />

J. Appl. Phys. 99, 08A8702-3 (2006).<br />

21. A combined study <strong>of</strong> the magnetic properties <strong>of</strong><br />

GdCrO4.<br />

Jimenez-Melero, E.; Gubbens, P.C.M.; Steenvoorden,<br />

M.P.; Sakarya, S.; Goosens, A.; de Reotier, P.D.;<br />

Yaouanc, A.; Rodriguez-Carvajal, J.; Beuneu, B.; Isasi,<br />

J.; Saez-Puche, R.; Zimmerman, U.; Martinez, J.L.<br />

J. Phys-Condens. Mat. 18, 7893-7904 (2006).<br />

22. High- pressure synthesis, crystal, magnetic<br />

structure and magnetotransport <strong>of</strong> SrFe 0.5 Co 0.5 O 3<br />

Muñoz, A.; Alonso, J.A.; Martínez-Lope, M.J.; de la<br />

Calle, C.; Fernández-Díaz, M.T.<br />

J. Solid State Chem. 179, 3365-3370 (2006).<br />

23. Neutron diffraction study and magnetotransport<br />

properties <strong>of</strong> stoichiometric CaMoO 3 perovskite<br />

prepared by a s<strong>of</strong>t- chemistry route.<br />

de la Calle C.; Alonso J.A.; García-Hernández M.;<br />

Pomjakushin V.<br />

J. Solid State Chem. 179, 1635-1640 (2006).<br />

24. Preparation, structural study from neutron diffraction<br />

data and magnetism <strong>of</strong> the disordered<br />

perovskite Ca(Cr 0.5 Mo 0.5 )O 3 .<br />

Martínez-Lope, M.J.; Alonso, J.A.; Casais, M.T:.; García-<br />

Hernández, M.; Pomjakushin, V.<br />

J. Solid State Chem. 179, 2506-2510 (2006).<br />

25. Interplay between exchange interactions and<br />

charging effects in metallic grains.<br />

San-Jose, P.; Herrero, C.P.; Guinea, F.; Arovas, D.P.<br />

Eur. Phys. J. B 54, 309-314 (2006).<br />

26. Synthesis, structure and magnetic properties <strong>of</strong><br />

the new double perovskite Ca 2 CrSbO 6 .<br />

Retuerto, M.; Alonso, J.A.; García-Hernández, M.;<br />

Martínez-Lope, M.J.<br />

Solid State Commun. 139, 19-22 (2006).<br />

27. Electron correlation effects in quasi- twodimensional<br />

molecular magnetic conductors studied<br />

by photoemission.<br />

Sanchez-Royo, J.F.; Galan-Mascaros, J.R.; Avila, J.;<br />

Curreli, S.; Murcia-Martinez, A.; Gimenez-Saiz, C.;<br />

Alberola, A.; Wallis, J.; Asensio, M.C.; Coronado, E.<br />

J. Phys. Chem. Solids 67, 266-270 (2006).<br />

28. Evolution <strong>of</strong> magnetic behaviour in oxygen<br />

deficient LaMnO 3<br />

Cortes-Gil, R.; Arroyo, A.; Ruiz-Gonzalez, L.; Alonso,<br />

J.M.; Hernando, A.; Gonzalez-Calbet, J.M.; Vallet-Regi,<br />

M.<br />

J. Phys. Chem. Solids 67, 579-582 (2006).<br />

29. Synthesis and structure refinement <strong>of</strong> layered<br />

perovskites Ba 5- x La x Nb 4- x Ti x O 15 (x = 0, 1, 2, 3 and<br />

4) solid solutions.<br />

De Paoli, J.M.; Alonso, J.A.; Carbonio, R.E.<br />

J. Phys. Chem. Solids 67, 1558-1566 (2006).<br />

30. Neutron powder diffraction study on<br />

Nd2BaCuO5 oxide.<br />

Puche, R.S.; Climent, E.; Jimenez-Melero, E.; de Paz,<br />

J.R.; Martinez, J.L.; Fernandez-Diaz, M.T.<br />

J. Alloy. Comp. 408, 613-617 (2006).<br />

31. Method for continuous nondisturbing monitoring<br />

<strong>of</strong> blood pressure by magnetoelastic skin curvature<br />

sensor and ECG.<br />

Kaniusas, E.; Pfutzner, H.; Mehnen, L.; Kosel, J.; Tellez-<br />

Blanco, J.C.; Varoneckas, G.; Alonderis, A.; Meydan, T.;<br />

Vazquez, M.; Rohn, M.; Merlo, A.M.; Marquardt, B.<br />

IEEE Sens. J. 6, 819-828 (2006).<br />

32. Magnetization process in thin magnetic microwires.<br />

Varga, R.; Garcia, K.L.; Zhukov, A.; Vázquez, M.;<br />

Ipatov, M.; González, J.; Zhukova, V.; Vojtanik., P.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 300, 305-310 (2006).<br />

33. Magnetoelsatic interactions in multilayer<br />

microwires.<br />

Vázquez, M.; Pirota, K.; Torrejon, J.; Badini, G.;<br />

Torcunov, A.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 304, 197-202 (2006).<br />

34. Structural chemical and magnetic characterization<br />

<strong>of</strong> iron nitride thin films.<br />

Prieto, P.; Palomares, F.J.; Gonzalez, J.M.; Perez-<br />

Casero, R.; Sanz, J.M.<br />

Surf. Interface Anal. 38, 392-395 (2006).<br />

35. Crystal structure <strong>of</strong> NdNiO 3 at 123 and 292 K.<br />

Alonso, J.A.; Demazeau, G.; Largeteau, A.; Kurowski,<br />

D.; H<strong>of</strong>fmann, R.D.; Pöttgen, R.<br />

Z. Naturforsch B 61, 346-349 (2006).<br />

36. <strong>Materials</strong> chemistry under high pressures –<br />

Some recent aspects.<br />

Demazeau, G.; Huppertz, H.; Alonso, J.A.; Pöttgen, R.;<br />

Morán, E.; Attfield, J.P.<br />

Z. Naturforsch B 61, 1457-1470 (2006).<br />

37. Moderate- pressure synthesis and neutron diffraction<br />

study <strong>of</strong> new metastable oxides.<br />

Alonso, J.A.; Sánchez-Benítez, J., Falcón, H.; Martínez-<br />

Lope, M.J.; Muñoz, A.<br />

Z. Naturforsch B 61, 1507-1514 (2006).<br />

38. Synthesis and characterization <strong>of</strong> the oxynitride<br />

Y 2 Mo 2 O 4.5 N 2.5 pyrochlore: A neutron diffraction<br />

magnetic study.<br />

Martínez-Lope, M.J.; Casais, M.T.; Alonso, J.A.<br />

Z. Naturforsch B 61, 164-169 (2006).<br />

115


39. SR study <strong>of</strong> short- range charge order in YNiO 3<br />

above the monoclinic- orthorhombic transition.<br />

García-Muñoz, J.L.; Mortimer, R.; Llobet, A.; Alonso,<br />

J.A.; Martínez-Lope, M.J.; Cottrell, S.P.<br />

Physica B 374-375, 87-90 (2006).<br />

40. A Computational and experimental study <strong>of</strong><br />

exchange coupling in FePt self- organised magnetic<br />

arrays.<br />

Chubykalo-Fesenko, O.; Guslienko, K.; Klemmer, T.J.;<br />

Wu, X.W.; Chantrell, R.W.; Weller, D. .<br />

Physica B 382, 235-244 (2006).<br />

41. Effect <strong>of</strong> Si on the magnetic properties <strong>of</strong> the<br />

Fe 7 0Al 30 alloy.<br />

Alcazar, G.A.P.; Zamora, L.E.; Betancur-Rios, J.D.;<br />

Tabares, J.A.; Greneche, J.M.; Gonzalez, J.M.<br />

Physica B 384, 313-315 (2006).<br />

116<br />

42. Multiscale modelling <strong>of</strong> hysteresis in FePt/FeRh<br />

bilayer.<br />

Sanchez, F.G.; Chubykalo-Fesenko, O.; Mryasov, O.;<br />

Chantrell, R.W.<br />

Physica B 372, 328-331 (2006).<br />

43. Transverse magnetic anisotropy <strong>of</strong> magnetoelastic<br />

origin induced in Co nanowires.<br />

Silva, E.L.; Nunes, W.C.; Knobel, M.; Denardin, J.C.;<br />

Zanchet, D.; Pirota, K.; Navas, D.; Vazquez, M.<br />

Physica B 384, 22-24 (2006).<br />

44. Nonlinear adiabataic dynamics <strong>of</strong> small ferromagnetic<br />

particles.<br />

Usatenko, O.; Chubykalo-Fesenko, O.; Garcia Sanchez,<br />

F.<br />

Int. J. Mod. Phys. B 20, 5931-5404 (2006).


3b.<br />

Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Aplicaciones e Interacciones Eléctricas<br />

Functionals and Multi- Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Electric Applications and Interactions<br />

1. Diseño de materiales nanocompuestos<br />

multifuncionales para sensores electroquímicos<br />

y recubrimientos anticorrosivos<br />

Se han preparado recubrimientos sol-gel sobre sustratos<br />

de zinc y vidrio, a partir de sistemas híbridos<br />

organo/inorgánicos. Como alternativa a la acción anticorrosiva<br />

del Cr (VI), extensamente empleado pero que<br />

como se sabe es cancerígeno, se ha utilizado Ce (III) en<br />

concentraciones distintas, para estudiar su papel como<br />

elemento anticorrosivo en los recubrimientos. El<br />

mecanismo se estudia por distintas técnicas, como<br />

FTIR, y espectroscopia de impedancia compleja.<br />

1. Multifunctional nanocomposite materials<br />

for electrochemical sensors and<br />

anticorrosive covering<br />

The design and preparation <strong>of</strong> anticorrosive films has<br />

been carried out by covering thin and glass surfaces<br />

with films <strong>of</strong> silica derived materials by sol-gel methods.<br />

Ce (III) cations have been added in order to<br />

enhance the anticorrosive effect, to avoid the use <strong>of</strong> Cr<br />

(VI), an anticorrosive materials widely used, but strongly<br />

toxic. Impedance spectroscopy and FTIR have been<br />

used in order to study the mechanism <strong>of</strong> the interaction<br />

Ce/surface and the anticorrosive behaviours.<br />

Proyectos: 1) Diseño de materiales nanocompuestos multifuncionales para sensores electroquímicos y recubrimientos<br />

anticorrosivos (MAT2003-03231), Diciembre 2003/ Noviembre 2006, Investigador principal: Juan Carlos Galván. 2)<br />

Improvement <strong>of</strong> electrochemical resistance <strong>of</strong> metallic surfaces by nanocomposite coatings doped with anticorrosive<br />

pigments (CSIC: 2004PL0026) CSIC-Academia Polaca de Ciencias (PAN), Enero 2005/Diciembre 2006, Investigador<br />

responsable en España: Juan Carlos Galván<br />

2. Óxidos conductores iónicos relacionados<br />

con las fluoritas<br />

Se han preparado dos familias de nuevos óxidos de bismuto<br />

y molibdeno, y se han caracterizado por difracción<br />

de rayos X y microscopía electrónica de transmisión,<br />

fundamentalmente por difracción de electrones<br />

sobre áreas seleccionadas Todas estas fases presentan<br />

estructuras relacionadas con la tipo fluorita. La familia<br />

Ln 2/3 1/3 [Bi 12 O 14 ](MoO 4 ) 5 , con Ln = La, Nd, Gd, Ho e<br />

Yb, es isoestructural con el prototipo de las fases en<br />

columnas, Bi[Bi 12 O 14 ](MoO 4 ) 4 (VO 4 ), mientras que los<br />

miembros de la serie Bi 2n+4 Mo n O 6(n+1) (n = 3, 4, 5, 6)<br />

presentan tipos estructurales nuevos. Se han procesado<br />

cerámicas de estos nuevos materiales, mediante spark<br />

plasma sintering, y se ha estudiado su comportamiento<br />

eléctrico, mediante medidas de espectroscopía de<br />

impedancias complejas. Todos estos materiales son<br />

buenos conductores aniónicos; en particular las fases<br />

Ln 2/3 1/3 [Bi 12 O 14 ](MoO 4 ) 5 presentan unos valores de<br />

conductividad que se ajustan a una parábola, con un<br />

valor máximo para el compuesto de Gd ( = 6.6x10 -<br />

3 S.cm -1 a 980 K).<br />

2. Fluorite- related ionic oxide conductors<br />

Two families <strong>of</strong> new bismuth-molybdenum mixed<br />

oxides have been prepared, and characterized by powder<br />

x-ray diffraction and transmission electron<br />

microscopy, mainly by selected area electron diffraction.<br />

All <strong>of</strong> them present a close structural relationship<br />

and a common basic fluorite-type structure. The series<br />

Ln 2/3 1/3 [Bi 12 O 14 ](MoO 4 ) 5 , with Ln = La, Nd, Gd, Ho and<br />

Yb, are isostructural with the prototype columnar structure,<br />

Bi[Bi 12 O 14 ](MoO 4 ) 4 (VO 4 ), whereas the four phases<br />

belonging to the series Bi 2n+4 Mo n O 6(n+1) , with n = 3, 4,<br />

5 and 6, exhibit new structural types. Ceramics <strong>of</strong> these<br />

new materials have been processed by spark plasma<br />

sintering. The conductor behavior was characterized by<br />

complex impedance spectroscopy, being all these<br />

materials good anionic conductors; in particular the<br />

series Ln 2/3 1/3 [Bi 12 O 14 ](MoO 4 ) 5 show a parabolic evolution<br />

whose maximum is raised by the Gd compound,<br />

at a determined value = 6.6x10 -3 S.cm -1 at 980 K.<br />

1. J. Galy, Ph. Salles, P. Rozier, A. Castro, Solid State Ionics, 177, 2897-2902 (2006).<br />

2. E. Vila, A.R. Landa-Cánovas, J. Galy, J.E. Iglesias, A. Castro, J. Solid State Chem., 180, 661-669 (2007).<br />

3. R. Arévalo, A. Castro, Electroceramics X, P-352, Toledo (2006).<br />

Proyectos: MAT2004-00868.<br />

117


3. Síntesis y nanocaracterización de carbones<br />

nanoestructurados<br />

Se están desarrollando nuevos materiales de carbón<br />

nanoestructurado por medio del ataque de carburos<br />

metálicos y metalocenos en corriente de cloro gaseoso.<br />

El método consiste en la formación de cloruros metálicos<br />

volátiles que dejan como residuo carbón<br />

nanoestructurado y nanoporoso. Estos carbones<br />

nanoporosos son caracterizados nano-estructuralmente<br />

por microscopía electrónica de transmisión (TEM) y técnicas<br />

asociadas (EELS, EFTEM, XEDS, HRTEM). Se han<br />

obtenido así nanotubos amorfos de carbono, nanoesferas<br />

huecas de carbono y otras morfologías a nivel<br />

nanométrico. Aunque estos materiales son desordenados,<br />

la TEM permite en gran parte su caracterización<br />

identificando el tamaño y curvatura de nanocristales de<br />

grafito o la presencia de láminas aisladas de grafeno.<br />

Por espectroscopía EELS se caracteriza el porcentaje de<br />

hibridación sp2/sp3 de estos materiales. Mediante<br />

EFTEM se han obtenido mapas de espesor, de composición,<br />

de contraste Z, etc. Estos materiales tienen posibles<br />

aplicaciones como supercondensadores y almacenadores<br />

de hidrógeno.<br />

118<br />

3. Nanostructured carbon<br />

We are developing new nanostructured carbon materials<br />

by the chlorination <strong>of</strong> metalic carbides and metallocenes.<br />

This method consists on the generation <strong>of</strong><br />

volatile metallic chlorides which leave nanoporous<br />

nanostructured carbon as a residue. These carbon<br />

materials are nanocharacterized mainly by transmission<br />

electron microscopy (TEM) and associated techniques<br />

(EELS, EFTEM, XEDS, HRTEM). We have obtained amorphous<br />

carbon nanotubes, hollow carbon nanospheres,<br />

and other different morphologies at the nanometric<br />

scale. Although they are disordered materials, TEM<br />

characterisation allows to identify the size and curvature<br />

<strong>of</strong> the graphite nanocrystals or the presence <strong>of</strong><br />

graphene single layers. By EELS we can characterise the<br />

percentage <strong>of</strong> sp2/sp3 hybridation. By EFTEM thickness<br />

maps, chemical composition maps, Z-contrast, etc have<br />

been obtained. These materials have possible application<br />

as supercapacitors and hydrogen starge materials.<br />

1. D. Ávila-Grande, N. Ayape-Katcho, E. Urones-Garrote, A. Gómez-Herrero, A.R. Landa-Cánovas* y L.C. Otero-Díaz,<br />

Nanostructured Carbon Obtained by Chlorination <strong>of</strong> NbC Carbon 44, 753–761 (2006).<br />

2. D. Ávila-Grande, E. Urones-Garrote, N. Ayape-Katcho, E. Lomba, A. Gómez-Herrero, A.R. Landa-Cánovas y L.C. Otero-<br />

Díaz, Electron Microscopy Characterization <strong>of</strong> Nanostructured Carbon Obtained from the Chlorination <strong>of</strong> Metallocenes<br />

and Metal Carbides Micron (en prensa) DOI:10.1016/j.micron.2006.06.002.<br />

3. E. Urones-Garrote, D. Ávila-Brande, N.A. Katcho, A. Gómez-Herrero, A.R. Landa-Cánovas y L.C. Otero-Díaz, Electron<br />

Microscopy Characterization <strong>of</strong> Nanostructured Carbon Microscopy & Microanalysis 12 (Suppl. 2) (en prensa) DOI:<br />

10.1017/S1431927606064877.<br />

Proyectos: 1) Nanoestructuras de carbono: Síntesis y caracterización estructural y electrónica, Proyectos de investigación<br />

Santander/Complutense PR27/05-13982. 2) Materiales de electrodo para baterías de ión-Litio (cátodos) y para<br />

supercondensadores. MAT2005-01606. 3) Síntesis, caracterización nano-estructural y propiedades de materiales<br />

nanocaja de carbón. Contrato Programa Ramón y Cajal, Angel R. Landa.


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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

1. In situ high temperature neutron powder diffraction<br />

study <strong>of</strong> oxygen- rich La 2 NiO 4+ d in air:<br />

correlation with electrical behaviour.<br />

Aguadero, A.; Alonso, J.A.; Martínez-Lope, M.J.;<br />

Fernández-Díaz, M.T.; Escudero, M.J.; Daza, L.<br />

J. Mater. Chem 16, 3402-3408 (2006).<br />

2. Compositional dependence <strong>of</strong> the local structure<br />

<strong>of</strong> SexTe1- x alloys: Electron energy- loss spectra,<br />

real- space multiple- scattering calculations, and<br />

first- principles molecular dynamics.<br />

Katcho, N.A.; Lomba, E.; Urones-Garrote, E.; Landa-<br />

Cánovas, A.R.; Otero-Díaz, L.C.<br />

Phys. Rev. B 73, 214203-8 (2006).<br />

3. Extended Hückel theory for band structure, chemistry<br />

and transport. II. Silicon.<br />

Kienle, D.; Bevan, K.H.; Liang, G.C.; Siddiqui, L.; Cerdá,<br />

J.I.; Ghosh, A.W.<br />

J. Appl. Phys. 100, 43715 (2006).<br />

4. Extended Hückel theory for band structure, chemistry<br />

and transport. I. Carbon nanotubes.<br />

Kienle, D.; Cerdá, J.I.; Ghosh, A.W.<br />

J. Appl. Phys. 100, 43714-9 (2006).<br />

5. Direct evidence <strong>of</strong> oxygen vacancies in the first<br />

Sillén- BiMEVOX intergrowth.<br />

Ávila-Grande, D.; Landa-Cánovas, A.R.; Otero-Díaz, L.C.<br />

Microsc. Microanal. 12 (Supp 2), 1476-1477 (2006).<br />

6. Complex thermal evolution <strong>of</strong> V 2 O 5 and MoO 3<br />

cell parameters in the range 15 < T (K) < 900.<br />

Galy, J.; Ratusznac, A.; Iglesias, J.E.; Castro, A.<br />

Solid State Sci. 8, 1438-1442 (2006).<br />

7. Anionic conductors Ln 2/3 [Bi 12 O 14 ](MoO 4 ) 5 with<br />

Ln= La, Nd, Gd, Ho, Yb. Synthesis–spark plasma sintering–structure–electric<br />

properties.<br />

Galy, J.; Salles, Ph.; Rozier, P.; Castro, A.<br />

Solid State Ionics 177, 2897-2902 (2006).<br />

Artículos en revistas no incluidas en ‘<strong>Science</strong> Citation Index’<br />

Papers in non ‘<strong>Science</strong> Citation Index’ journals<br />

1. Synthesis and characterization <strong>of</strong> a novel bismuth-<br />

molybdenum oxide and study <strong>of</strong> its ionic<br />

conducting behavior.<br />

Vila, E.; Iglesias, J.E.; Galy, J.; Castro.; A.<br />

ChemInform 37, doi: 10.1002/chin.200606013–<br />

(2006).<br />

119


3c.<br />

120<br />

Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Aplicaciones Catalíticas<br />

Functionals and Multi- Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Catalitic Applications<br />

1. Diseño, síntesis y caracterización de<br />

catalizadores para procesos en Química<br />

Verde “Green Chemistry” tecnologías<br />

limpias y desarrollo sostenible: Catálisis<br />

básica sobre soportes minerales<br />

El desarrollo de catalizadores “básicos” en catálisis heterogénea<br />

es un tema de interés creciente por su repercusión<br />

tecnológica. En nuestro trabajo tratamos de dar<br />

a productos naturales como son los minerales de la<br />

arcilla (sepiolita, hidrotalcita, arcillas pilareadas) y carbones<br />

obtenidos de residuos agrícolas un uso racional<br />

en el campo de la catálisis. Mediante modificación de la<br />

superficie del sólido con centros activos alcalinos, se ha<br />

estudiado su actividad catalítica frente a distintas reacciones<br />

de interés en el campo de la industria farmacéutica<br />

Por otro lado, estamos empleando nuevas tecnologías,<br />

como es la activación de las reacciones con<br />

microondas o ultrasonidos, y en ausencia de disolventes,<br />

para evitar contaminaciones indeseadas en el<br />

ambiente lo que inciden directamente en el campo de la<br />

Química Verde (Green Chemistry).<br />

2. Designing catalysts for clean technology,<br />

green chemistry, and sustainable<br />

development: Basic catalysis on mineral<br />

supports<br />

The development <strong>of</strong> solid base catalysts for fine chemicals<br />

production is nowadays a subject <strong>of</strong> increasing<br />

interest. In this work the use <strong>of</strong> natural minerals as<br />

hydrotalcites], and sepiolites, among others, have<br />

shown interesting behavior as base catalysts; also activated<br />

carbons obtained from residual waste <strong>of</strong> fruits<br />

can be used as solids supports in heterogeneous catalysis.<br />

Moreover, new technologies are being employed<br />

to accelerate such catalytic reactions under mild conditions<br />

as microwave irradiation and ultrasound vibrations,<br />

which affords interesting reactivity under mild<br />

conditions and very short reaction times as an alternative<br />

to conventional heating system methods.<br />

1. Sonocatalysis in solvent free conditions: An efficient eco-friendly methodology to prepare chalcones using a new<br />

type <strong>of</strong> amino grafted zeolites. Elizabeth Perozo-Rondón, Rosa M. Martín-Aranda, B. Casal, Carlos J. Durán-Valle, Willma<br />

N. Lau, X.F. Zhang and King L. Yeung. Catálisis Today, 114 (2-3): 183-187, (2006).<br />

2. Catalysis by basic carbons: Preparation <strong>of</strong> dihydropyridines. E. Perozo-Rondón, V. Calvino-Casilda, R.M. Martín-<br />

Aranda, B. Casal CSJ. Durán-Valle, M.L. Rojas-Cervantes. Applied Surface <strong>Science</strong> 252 (2006) 6080–6083.<br />

2. Heterogeneización de complejos de<br />

metales de transición (Au(I), Au(III),<br />

Pd(II)) y sus aplicaciones como catalizadores<br />

reutilizables en reacciones de<br />

hidrogenación acoplamientos C- C y<br />

como electrocatalizadores en reacciones<br />

de reducción de oxígeno. Implicaciones<br />

mecanísticas<br />

La actividad desarrollada se resume en los siguientes<br />

puntos: 1) Preparación de ligandos adecuadamente<br />

substituidos para la formación de complejos de oro y<br />

otros metales isoelectrónicos e isoestructurales activos<br />

catalíticamente y simultáneamente para su heterogeneización<br />

en óxidos inorgánicos mesoestructurados.<br />

2) Preparación de complejos (solubles y heterogeneizados)<br />

de oro y otros metales muy usados en catálisis con<br />

los ligandos preparados. 3) Preparación de clusters de<br />

oro a partir de los complejos heterogeneizados variando<br />

del tamaño de éstos en función del tipo de ligando,<br />

control de temperatura, tiempo y entorno gaseoso en<br />

que se realiza la calcinación. 4) Preparación de porfirinas<br />

metálicas (Fe, Co, Au) heterogeneizadas. 5) Estudio<br />

de las aplicaciones catalíticas de los nuevos complejos<br />

metálicos heterogeneizados poniendo especial énfasis<br />

en el papel del soporte sobre la reactividad selectividad<br />

y enantioselectividad y analizando el posible reciclado<br />

en procesos sucesivos de los materiales catalíticos.<br />

2. Homogeneous and heterogenized<br />

complexes as reusable catalysts in<br />

hydrogenation, cross- coupling and as<br />

electrocatalysts for oxygen reduction<br />

reactions. Mechanistic implications<br />

1) Heterogenized metal complexes on mesoporous<br />

supports afforded catalytic systems that could be<br />

reused for a large number <strong>of</strong> runs, with negligible loss<br />

<strong>of</strong> the catalytic activity, while no leaching have been<br />

detected. 2) Development <strong>of</strong> new materials with high<br />

ionic and electronic conductivities. Heterogenization <strong>of</strong><br />

metalloporphyrins. 3) To develop chiral solids for asymmetric<br />

synthesis requiring <strong>of</strong> basic, or oxidation, or<br />

hydrogenation, or cyclopropanation catalysts. To prepare<br />

these materials we will carry out the chiralization<br />

<strong>of</strong> the solid by including an organic chiral auxiliary.<br />

Inmobilization <strong>of</strong> this chiral inductor close to the catalytic<br />

site will be accomplished by grafting, formation<br />

<strong>of</strong> covalent bonds between the solid network and the<br />

inductor.


1. A. Fuerte, A. Corma, M. iglesias, E. Morales, F. sánchez. J Mol. Catal A: Chemical., 246 (2006) 109-117.<br />

2. A. Comas-Vives, C. González-Arellano, A. Corma, M. Iglesias, F. Sánchez, and G. Ujaque. J. Am. Chem. Soc., 128<br />

(2006) 4756-4765.<br />

3. A. Corma, E. Gutiérrez-Puebla, M. Iglesias, A. Monge, S. Pérez-Ferreras and F. Sánchez. Adv. Synth. and Catal. 348<br />

(2006) 1899-1907.<br />

Proyectos: MAT2003-07945-C02-02; MAT2006-14274-C02-02.<br />

3. Materiales micro y nanoporosos multifuncionales<br />

El trabajo dentro del tema de investigación, está dirigido<br />

hacia la obtención y estudio de nuevos materiales<br />

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 />

3. Micro and nano- porous materials<br />

The aim in this field points to the synthesis and structural<br />

study <strong>of</strong> new microporous materials, in order to<br />

induce or improve their catalytic properties. New germanium<br />

zeotypes and metal-organic frameworks materials<br />

have been prepared and studied, showing good<br />

properties as heterogeneous catalysts. As many <strong>of</strong><br />

them bear rare earth cations in their frameworks, magnetic<br />

and optical properties are also being studied.<br />

1. Snejko, N.; Medina, M. E.; Gutierrez-Puebla, E.; Monge, M. A., Inorg. Chem.; 2006; 45(4); 1591-1594.<br />

2. Corma A., Gutiérrez-Puebla E, Iglesias M., Perez-Ferreras S., Sánchez SF. Advanced Synthesis and Catalysis; 2006;<br />

348(14); 1899-1907.<br />

3. Gándara, F., Perles, J., Snejko, N., Iglesias, M., Gómez-Lor, B., Gutierrez-Puebla, E, Monge, A., Angew. Chem. Int. Ed.,<br />

2006, 45, 7998-8001.<br />

Proyectos: MAT2004-02001.<br />

4. Materiales nanoporosos basados en<br />

sílice y silicatos<br />

Esta investigación se desarrolla tanto desde el punto de<br />

vista básico como aplicado (catálisis heterogénea,<br />

adsorción, separación) y comprende: -nanocomposites<br />

inorgánico-inorgánicos de alta porosidad derivados de<br />

diferentes arcillas (esmectitas, vermiculita y sepiolita) y<br />

alcóxidos de Si y/o Ti, incluyendo materiales activos en<br />

la descomposición fotocatalítica de sustancias tóxicas;<br />

-ecomateriales funcionales derivados de arcillas con<br />

lugares diseñados para interaccionar de forma controlada<br />

con formas de calentamiento no convencional y<br />

realizar transformaciones medioambientalmente benignas.<br />

Se han utilizado con éxito en la valorización de<br />

desechos de procesos industriales, para conseguir<br />

intermedios de química fina, sin utilizar derivados de<br />

petróleo (Química Verde). -zeolitas obtenidas por condensación<br />

topotáctica de silicatos laminares (con atención<br />

a la influencia de la naturaleza y el tamaño de las<br />

especies interlaminares) o por síntesis hidrotermal<br />

(investigándose los efectos directores de estructura). Se<br />

incluye la síntesis de materiales fotoactivos usando colorantes<br />

orgánicos como agentes directores de estructura<br />

(síntesis bottle-around-a-ship).<br />

4. Nanoporous materials based on silica<br />

and silicates<br />

This research line is developed from both a basic and<br />

an applied (heterogeneous catalysis, adsorption, separation)<br />

view points and comprising: -inorganic-inorganic<br />

nanocomposites with high porosity, derived from<br />

diverse clay minerals (smectites, vermiculite, sepiolite)<br />

and Si and/or Ti alkoxides, including materials that are<br />

active in the photocatalytic decomposition <strong>of</strong> toxic substances.<br />

-functional ecomaterials derived from clay minerals<br />

with sites designed to interact in a controlled<br />

manner with non-conventional ways <strong>of</strong> heating and to<br />

realize environmentally friendly transformations. They<br />

have been successfully used in the upgrading <strong>of</strong> industrial<br />

wastes, to get intermediates for fine chemicals,<br />

without using petroleum derivatives (Green Chemistry).<br />

-zeolites obtained by topotactic condensation <strong>of</strong> layered<br />

silicates (focusing on the influence <strong>of</strong> the nature<br />

and size <strong>of</strong> the interlayer species) or by hydrothermal<br />

synthesis (paying attention to structure-directing<br />

effects). The synthesis <strong>of</strong> fotoactive materials by using<br />

organic dyes as structure-directing agents (bottlearound-a-ship<br />

synthesis) is included.<br />

1. A colloidal route for delamination <strong>of</strong> layered solids: novel porous-clay nanocomposites S. Letaïef, M.A. Martín-<br />

Luengo, P. Aranda, E. Ruiz-Hitzky, Adv. Funct. Mater., 2006, 16, 401-409.<br />

2. The disordered structure <strong>of</strong> silica zeolite EU-20b, obtained by topotactic condensation <strong>of</strong> the piperazinium containing<br />

layer silicate EU-19, B. Marler, M.A. Camblor and H. Gies, Micropor. Mesopor. Matter., 2006, 90, 87-101.<br />

3. Bottle-around-a-ship confinement <strong>of</strong> high loadings <strong>of</strong> acridine orange in new aluminophosphate crystalline materials,<br />

F. Gándara, F. López-Arbeola, E. Ruiz-Hitzky, M.A. Camblor, J. Mater. Chem., 2006, 16, 1765-1771.<br />

Proyectos: BTE2003-05757-C02-02; MAT2003-06003-C02-01; Bilateral CSIC-Academia de Ciencias de Hungría<br />

2004HU0021.<br />

121


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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

1. Layered rare- earth hydroxides (LRH), a class <strong>of</strong><br />

pillared crystalline compounds for intercalation<br />

chemistry.<br />

Gándara, F.; Perles, J.; Snejko, N.; Iglesias, M.; Gómez-<br />

Lor, B.; Gutierrez-Puebla, E.; Monge, A.<br />

Angew. Chem. Int. Edit. 45, 7998-8001 (2006).<br />

2. Single- site homogeneous and heterogenized<br />

gold(III) hydrogenation catalysts: Mechanistic<br />

implications.<br />

Comas-Vives, A.; González-Arellano, C.; Corma, A.;<br />

Iglesias, M.; Sánchez, F.; Ujaque, G.<br />

J. Am. Chem. Soc. 128, 4756-4765 (2006).<br />

3. A colloidal route for delamination <strong>of</strong> layered<br />

solids: novel porous- clay nanocomposites.<br />

Letaïef, S.; Martín-Luengo, M.A.; Aranda, P.; Ruiz-<br />

Hitzky, E.<br />

Adv. Funct. Mater. 16, 401-409 (2006).<br />

4. Structural chemical zoning in the boundary<br />

phase zeolite TNU- 7 (EON).<br />

Han, B.; Shin, C.H.; Warrender, S.J.; Lightfoot, P.;<br />

Wright, P.A.; Camblor, M.A.; Hong, S.B.<br />

Chem. Mater. 18, 3023-3033 (2006).<br />

5. Gold (I) and (III) catalyze Suzuki cross- coupling<br />

and homocoupling, respectively.<br />

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

Sánchez, F.<br />

J. Catal. 238, 497-501 (2006).<br />

6. Role <strong>of</strong> P- containing species in phosphated<br />

CeO 2 in the deterioration <strong>of</strong> its oxygen storage and<br />

release properties.<br />

122<br />

López Granados, M.; Cabello Galisteo, F.; Lambrou,<br />

P.S.; Mariscal, R.; Sanz, J.; Sobrados, I.; Fierro, J.L.G.;<br />

Efstathiou, A.M.<br />

J. Catal. 239, 410-421 (2006).<br />

7. New heterogenized gold(I)- heterocyclic carbene<br />

complexes as reusable catalysts in hydrogenation<br />

and cross- coupling reactions.<br />

Corma, A., Gutiérrez-Puebla, E, Iglesias, M., Pérez-<br />

Ferreras, S., Sánchez, S.F.<br />

Adv. Synth. Catal. 348, 1899-1907 (2006).<br />

8. 2D and 3D supramolecular structures via hydrogen<br />

bonds and π- stacking interactions in arylsulfonates<br />

<strong>of</strong> nickel and cobalt.<br />

Gándara, F.; Fortes-Revilla, C.; Snejko, N.; Gutierrez-<br />

Puebla, E.; Iglesias, M.; Monge, A.<br />

Inorg. Chem. 45, 9680-9687 (2006).<br />

9. GeO 2 natrolite- type infinite four and eight Rcontaining<br />

layers in a 2D pure- Ge framework:<br />

Ge 3 O 5 (OH) 4 [C 2 N 2 H 10 ].<br />

Snejko, N.; Medina, M.E.; Gutierrez-Puebla, E.; Monge,<br />

M.A.<br />

Inorg. Chem. 45, 1591-1594 (2006).<br />

10. The disordered structure <strong>of</strong> silica zeolite EU-<br />

20b, obtained by topotactic condensation <strong>of</strong> the<br />

piperazinium containing layer silicate EU- 19.<br />

Marler, B.; Camblor, M.A.; Gies, H.<br />

Micropor. Mesopor. Mat. 90, 87-101 (2006).<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 synthetic zeolites as geoinspired materials.<br />

Camblor, M.A.<br />

Macla 6, 19-22 (2006).<br />

2. Preparación y propiedades de nanocomposites<br />

inorgánicos basados en arcillas y sílice.<br />

Aranda, P.; Letaïef, S.; Martín-Luengo, M.A.; Ruiz-<br />

Hitzky, E.<br />

Macla 6, 67-68 (2006).


3d.<br />

Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Ferroeléctricos<br />

Functionals and Multi- Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Ferroelectrics<br />

1. Láminas delgadas ferroeléctricas de<br />

soluciones sólidas relaxor- ferroeléctrico<br />

para aplicaciones en microsistemas<br />

piezoeléctricos<br />

Láminas delgadas de soluciones sólidas relaxor-ferroeléctrico<br />

con composiciones de Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -<br />

PbTiO 3 próximas al MPB (Morphotropic Phase<br />

Boundary), tienen interés de uso en sistemas miniaturizados<br />

electromecánicos (MEMS), debido a que deben<br />

responder con altas deformaciones inducidas con el<br />

campo eléctrico y altos coeficientes piezoeléctricos.<br />

Láminas mon<strong>of</strong>ásicas de estas composiciones se han<br />

preparado sobre substratos de Si electrodados con Pt,<br />

mediante el depósito de precursores líquidos sintetizados<br />

por sol-gel (CSD). Estas presentan un comportamiento<br />

relaxor en su variación de la permitividad con<br />

la temperatura, y ciclos de histéresis ferroeléctricos con<br />

valores de polarización de saturación próximos a los<br />

publicados para cerámicas densas, pero con una baja<br />

retención, lo que podría estar relacionado con su carácter<br />

relaxor y su pequeño tamaño de grano. Se están<br />

ensayando distintas estrategias de preparación y de<br />

polarización, para mejorar la respuesta de estas láminas<br />

y garantizar su uso en MEMS.<br />

1. Ferroelectric thin films <strong>of</strong> relaxor- ferroelectric<br />

solid solutions for applications<br />

in piezoelectric microsystems<br />

Thin films <strong>of</strong> relaxor-ferroelectric solid solutions with<br />

compositions <strong>of</strong> Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 close to the<br />

MPB (Morphotropic Phase Boundary), are <strong>of</strong> interest in<br />

microelectromechanical systems (MEMS), due to their<br />

expected large field induced strain and high piezoelectric<br />

coefficients. Single phase films <strong>of</strong> these compositions<br />

have been prepared onto Si substrates with Pt<br />

electrodes, by the deposition <strong>of</strong> liquid precursors synthesised<br />

by sol-gel (CSD). They have a relaxor character,<br />

observed by the behaviour <strong>of</strong> the variation <strong>of</strong> the permittivity<br />

with temperature. Their ferroelectric hysteresis<br />

loops have values <strong>of</strong> the saturation polarisation close to<br />

those <strong>of</strong> bulk ceramics, but a low retention. This can be<br />

due to their relaxor character and their small grain size.<br />

Different preparation and polarisation strategies are in<br />

progress, with the aim <strong>of</strong> improving the ferroelectric<br />

response <strong>of</strong> these films and making feasibile their use<br />

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., DOI10.1007/s10971-006-0203-9.<br />

2. M.L.Calzada, A.Santos, M.Algueró and L.Pardo. Sol-gel processing <strong>of</strong> single perovskite 0.7Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -<br />

0.3PbTiO 3 thin films. Electroceramics X. June, Toledo (Spain). Book <strong>of</strong> abstracts, p.121.<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); MAT2004-02014 Procesado por sol-gel de materiales<br />

nanométricos y nanocaracterización piezoeléctrica para ferroeléctricos integrados (Investigador Principal: Dra.<br />

M.Lourdes Calzada. Financiación: 202.000 euros).<br />

123


2. Láminas ferroeléctricas ultrafinas para<br />

su aplicación en dispositivos nanoelectromecánicos<br />

Uno de los principales retos que se presenta en la<br />

reducción de las dimensiones de los sistemas electromecánicos<br />

está relacionado con el elemento transductor,<br />

que puede ser piezoeléctrico. De esta manera, es<br />

necesario en primer lugar elaborar láminas piezoeléctricas<br />

ultradelgadas de alta calidad (espesores por<br />

debajo de 100 nm) que puedan ser integradas en<br />

dichos dispositivos. Los métodos de depósito en disolución<br />

presentan claras ventajas respecto al control<br />

estequiométrico y microestructural, permitiendo la<br />

preparación de láminas de gran calidad, con un buen<br />

recubrimiento del substrato, con espesores de hasta 13<br />

nm, obtenidos a través del control de las características<br />

reológicas de las disoluciones precursoras. La caracterización<br />

microestructural de estas láminas, incluyendo<br />

la determinación del espesor por elipsometría y la<br />

observación de secciones transversales por microscopía<br />

electrónica de transmisión, se usan para determinar<br />

los parámetros óptimos de preparación. El estudio<br />

de la respuesta piezoeléctrica a escala nanométrica<br />

de las láminas por medio de microscopía de fuerzas en<br />

el modo de piezorrespuesta permite determinar la<br />

influencia de la reducción de espesor en el comportamiento<br />

piezoeléctrico de las láminas.<br />

124<br />

2. Ferroelectric ultrathin films for nanoelectromechanical<br />

applications<br />

One <strong>of</strong> the major challenges in the reduction <strong>of</strong> the<br />

dimensions <strong>of</strong> the electromechanical systems to the<br />

new nanometric scales resides in the transducer element,<br />

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 coverage<br />

<strong>of</strong> the substrate, down to 13 nm thickness<br />

through the control <strong>of</strong> the rheological properties <strong>of</strong> the<br />

precursor solutions. The microstructural characterisation<br />

<strong>of</strong> these films, including the determination <strong>of</strong><br />

thickness by ellipsometry and cross section<br />

Transmission Electron Microscopy, is used to determine<br />

the optimum processing parameters. The study <strong>of</strong> the<br />

piezoelectric response at the nanoscale level <strong>of</strong> the<br />

films by piezoresponse force microscopy (PFM) allows<br />

us to determine the influence <strong>of</strong> the reduction <strong>of</strong> thickness<br />

on the piezoelectric behaviour <strong>of</strong> the films.<br />

1. J. Ricote, S. Holgado, P. Ramos, M.L. Calzada, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control,<br />

53 [12] 2299-2304 (2006).<br />

Proyectos: Láminas ferroeléctricas ultrafinas para su apliación en dispositivos nanoelectromecánicos. Período:<br />

01/03/2003-31/02/2008, Fuente de financiación: MCyT, programa Ramón y Cajal, Investigador principal: Ricote, J.<br />

3. Materiales cerámicos ferroeléctricos<br />

con alta deformación bajo el campo<br />

eléctrico: nuevas soluciones sólidas con<br />

estructura perovskita y frontera de fases<br />

morfotrópica (MPB) y texturación<br />

Los materiales cerámicos piezoeléctricos comerciales<br />

de alta sensibilidad se basan en Pb(Zr,Ti)O3 en el MPB.<br />

Su alta actividad electromecánica: d33 de 200-600 pC<br />

N-1 está asociada a un mecanismo de rotación de la<br />

polarización entre 3 polimorfos. Existe un gran interés<br />

en el desarrollo de materiales cerámicos con d33 ><br />

1000 pC N-1 y de materiales para alta temperatura:<br />

200-400º C. En ambos casos se están estudiando soluciones<br />

sólidas con estructura perovskita y MPB alternativas.<br />

En el primera caso, la actividad se ha centrado en<br />

el sistema relaxor-ferroeléctrico Pb(Mg1/3Nb2/3 )O3- PbTiO3 , y en la preparación de cerámicas texturadas. En<br />

el ICMM se está estudiando la preparación de los materiales<br />

por crecimiento de grano forzado por plantillas a<br />

partir de polvo sintetizado por activación mecanoquímica.<br />

También se ha estudiado el desarrollo del orden<br />

polar de largo alcance en el sistema en función del<br />

tamaño. En el segundo caso, la actividad se ha centrado<br />

en los sistemas BiMO3-PbTiO3 con alta temperatura<br />

de Curie. En el ICMM se está estudiando la preparación<br />

de materiales de BiScO3-PbTiO3 y Bi(Mg1/2Ti1/2 )O3- PbTiO3 por mecanosíntesis.<br />

3. Ferroelectric ceramic materials with<br />

high deformation under the electric field:<br />

novel perovskite solid solutions with<br />

morphotropic phase boundary (MPB) and<br />

texturing<br />

Commercial piezoelectric ceramic materials with high<br />

sensitivity are based on Pb(Zr,Ti)O3 in the MPB. Their<br />

high electromechanical activity: d33 de 200-600 pC N-1<br />

is associated with a mechanism <strong>of</strong> polarisation rotation<br />

among 3 polymorphs. There is a high interest in the<br />

development <strong>of</strong> ceramic materials with d33 > 1000 pC<br />

N-1 and <strong>of</strong> materials for high temperature: 200-400º C.<br />

In both cases, alternative perovskite solid solutions<br />

with MPB are under focus. In the first case, activity has<br />

concentrated on the Pb(Mg1/3Nb2/3 )O3-PbTiO3 relaxorferroelectric<br />

system, and on the processing <strong>of</strong> textured<br />

ceramics. At ICMM, templated grain growth from powder<br />

synthesised by mechanochemical activation is<br />

being studied for the texturing <strong>of</strong> ceramics. Also, the<br />

development <strong>of</strong> polar long range order in the system<br />

has been studied as a function <strong>of</strong> size. In the second<br />

case, activity has focused on the BiMO3-PbTiO3 systems<br />

with high Curie temperature. At ICMM, the preparation<br />

<strong>of</strong> materials <strong>of</strong> the BiScO3-PbTiO3 and Bi(Mg1/2Ti1/2 )O3- PbTiO3 solid solutions by mechanosynthesis has started<br />

being investigated.


1. J. Carreaud, J.M. Kiat, B. Dkhil, M. Algueró, J. Ricote, R. Jiménez, J. Holc y M. Kosec, Monoclinic morphotropic phase<br />

and grain size induced polarisation rotation in Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 . Applied Physics Letters, 89 art. nº 252906<br />

(2006).<br />

2. R. Jiménez, B. Jiménez, J. Carreaud, J.M. Kiat, B. Dkhil, J. Holc, M. Kosec and M. Algueró, Transition between the ferroelectric<br />

and relaxor states in 0.8Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -0.2PbTiO 3 ceramics. Physical Review B 74 art. nº 184106 (2006).<br />

3. M. Algueró, J.E. Iglesias y A. Castro, High sensitivity piezoelectric, low tolerance factor perovskites by mechanochemical<br />

activation. Presentación oral en Electroceramics X, celebrado en Toledo (España), del 18-22 junio 2006.<br />

Proyectos:<br />

1) Materiales cerámicos ferroeléctricos con alta deformación bajo el campo eléctrico: nuevas soluciones sólidas con<br />

frontera de fases morfotrópica y texturación (MAT2005-01304), 2005-2008, financiación: 81.872 euros, equipo investigador:<br />

Drs. Miguel Algueró (IP), Jesús Ricote, Daniel Chateigner, Pablo Ramos y Harvey Amorín;.<br />

2) Materiales cerámicos piezoeléctricos de soluciones sólidas con estructura perovskita y frontera de fases morfotrópica<br />

para aplicaciones de alta temperatura (CSIC 200660I178), 2006-2007, financiación: 30.000 euros, equipo<br />

investigador: Dr. Miguel Algueró (IP).<br />

3) Aplicación de métodos de síntesis no convencionales para la obtención de óxidos con diferentes dimensionalidades:<br />

materiales ferroeléctricos y conductores iónicos. Procesado y evaluación de sus propiedades (MAT2004-00868), 2004-<br />

2007, financiación: 172.260 euros, equipo investigador: Drs. Alicia Castro (IP), Juan Eugenio Iglesias, Eladio Vila,<br />

Teresa Hungría, Basilio Jiménez, Lorena Pardo, Jean Galy, Alberto R. López y Alejandro P. Ayala, y Pilar Ferrer. 4)<br />

Network <strong>of</strong> Excellence on Multifunctional and Integrated Piezoelectric Devices (MIND) CE (contrato NMP3-CT-2005-<br />

515757). Equipo investigador: Drs. Lorena Pardo (IP), Alicia Castro, Lourdes Calzada, Miguel Algueró, Ricardo Jiménez,<br />

Jesús Ricote, Iñigo Bretos, y Teresa Hungría, y Pilar Ferrer, Abel Santos, Roberto Fernández, José María Vicente, y Alvaro<br />

García. Partners de la Red Temática: otras 10 instituciones (listado disponible en en la hoja web de la red:<br />

http://www.mind-noe.org).<br />

4. Materiales tipo óxido de bismuto en<br />

capas preparados por métodos alternativos<br />

y clásicos y su caracterización<br />

Se ha efectuado un estudio del procesado de cerámicas<br />

de Bi4Ti3O12 , a partir de precursores obtenidos por un<br />

método de vía húmeda diferente al de coprecipitación<br />

(WNCC) y por activación mecanoquímica (MCA), consiguiéndose<br />

preparar cerámicas densas a temperaturas<br />

de sinterización bajas (900 ºC). Solo se ha observado el<br />

crecimiento de grano exagerado en el caso de las<br />

cerámicas obtenidas a partir de WNCC. Las propiedades<br />

dieléctricas de estos materiales se relacionan con la<br />

naturaleza y concentración de defectos, inferior en el<br />

caso de cerámicas WNCC. El valor de la energía de activación<br />

de la relajación dieléctrica para las cerámicas<br />

obtenidas a partir de MCA, sugiere la presencia de<br />

vacantes de oxígeno adicionales en el bloque perovskita<br />

[Bi2Ti3O10 ] 2- . Por otra parte, se ha preparado la disolución<br />

sólida Bi2-xTexSrNb2-xHfxO9 (0≤x≤0.5) mediante<br />

el método cerámico y se han estudiado las modificaciones<br />

estructurales en la transición ferro-paraeléctrica,<br />

mediante espectroscopias Raman y de correlaciones<br />

angulares perturbadas, mostrándose una fuerte dependencia<br />

con la composición.<br />

4. Bismuth- oxide layered materials prepared<br />

by alternative and classical methods<br />

and its characterization<br />

The processing <strong>of</strong> ferroelectric Bi4Ti3O12 ceramics from<br />

powders prepared by wet no-coprecipitation chemistry<br />

(WNCC) and mechanochemical activation (MCA) has<br />

been investigated. Dense ceramics were obtained at sintering<br />

temperatures as low as 900 ºC. Exaggerated<br />

grain growth was observed for samples from WNCC, but<br />

not for those from MCA. Dielectric properties have been<br />

discussed in relation to the type and concentration <strong>of</strong><br />

defects, which is smaller for ceramic samples from<br />

WNCC. The activation energy <strong>of</strong> the dielectric relaxation<br />

for ceramics from MCA suggests that additional oxygen<br />

vacancies are present at the perovskite [Bi2Ti3O10 ] 2block.<br />

Moreover, the Bi2-xTexSrNb2-xHfxO9 (0≤x≤0.5)<br />

solid solution has been prepared by classical solid-state<br />

methods. The structural evolution at the ferro-paraelectric<br />

transition has been studied by means <strong>of</strong> Raman and<br />

perturbed angular correlation spectroscopies, showing<br />

a strong dependency on the composition.<br />

1. M. Algueró, P. Ferrer, E. Vila, J.E. Iglesias, A. Castro, J. Am. Ceram. Soc., 89, 3340-3347 (2006).<br />

2. R.E. Alonso, A. López-García, J.A. Martínez, A. Castro, A.R. Paschoal, E.N. Silva, A.P. Ayala, I. Guedes, Solid State<br />

Comm., 139, 97-101 (2006).<br />

3. A.R. Paschoal, E.N. Silva, A.P. Ayala, I. Guedes, R.E. Alonso, A. López-García, A. Castro, Ferroelectrics, 337, 207-211<br />

(2006).<br />

Proyectos: MAT2004-00868; MAT2005-01304; POLECER (G5RT-CT-2001-05024).<br />

125


5. Métodos químicos de depósito de baja<br />

toxicidad para la preparación de láminas<br />

delgadas ferroeléctricas<br />

Se han desarrollado distintos procesos químicos en disolución<br />

para la preparación de láminas delgadas ferroeléctricas<br />

por CSD (Chemical Solution Deposition) con<br />

composiciones basadas en la perovskita de PbTiO 3 ,<br />

haciendo énfasis en el uso de tecnologías relativamente<br />

limpias. En general los métodos CSD conllevan riesgos<br />

a la salud y seguridad, derivados del uso de determinadas<br />

sustancias tóxicas (carcinógenos, teratógenos,<br />

etc), como son los disolventes orgánicos y reactivos<br />

químicos normalmente empleados en CSD. Además, los<br />

tratamientos térmicos de cristalización del material ferroeléctrico<br />

pueden producir la emisión de substancias<br />

volátiles de alta toxicidad como el Pb. Se han ensayado<br />

dos sistemas sintéticos: ruta disolución-gel acuosa y<br />

sol-gel basado en dioles. La temperatura de cristalización<br />

se ha reducido mediante el uso de irradiación<br />

UV. Todo esto ha reducido los riesgos a la salud y los<br />

costes del procesado y ha permitido obtener láminas<br />

con propiedades similares a las preparadas con otros<br />

sistemas, avalando sus aplicaciones en dispositivos<br />

multifuncionales.<br />

126<br />

5. Low- toxic chemical solution deposition<br />

methods for the preparation <strong>of</strong> ferroelectric<br />

thin films<br />

Chemical processes in solution have been developed<br />

for the preparation by CSD (Chemical Solution<br />

Deposition) <strong>of</strong> PbTiO 3 perovskite thin films, making<br />

emphasis on the use <strong>of</strong> relatively clean technologies. In<br />

general, the CSD processes involve healthy and safety<br />

risks derived from the use <strong>of</strong> certain hazard substances<br />

(carcinogens, teratogens, etc), such as some <strong>of</strong> the<br />

organic solvents and chemical reagents usually used in<br />

CSD. Besides, the thermal treatments <strong>of</strong> crystallisation<br />

<strong>of</strong> the ferroelectric material produce the emission <strong>of</strong><br />

hazardous substances to the atmosphere, as Pb. Two<br />

synthetic systems have been tested: an aqueous solution-gel<br />

and a diol-based sol-gel routes. The crystallisation<br />

temperatures have been reduced by the use <strong>of</strong> UVirradiation.<br />

All <strong>of</strong> this have made possible the decrease<br />

<strong>of</strong> the healthy risks and the cost <strong>of</strong> the processes. Films<br />

with similar responses to those <strong>of</strong> films derived from<br />

conventional processes have been obtained. Their<br />

properties fulfil their use in multifunctional devices.<br />

1. I.Bretos. Low-toxic chemical solution deposition methods for the preparation <strong>of</strong> multifunctional (Pb 1-x Ca x )TiO 3 thin<br />

films. Ph.D Thesis. Univ. Autónoma de <strong>Madrid</strong>. September 2006.<br />

2. I.Bretos, R.Jiménez, M.L.Calzada, M.K.Van Bael, A.Hardy, D.Van Gienechten and J.Mullens. Entirely aqueous solutiongel<br />

route for the preparation <strong>of</strong> (Pb 1-x Ca x )TiO 3 thin films. Chem.Mater., 18, 6448-6456 (2006).<br />

3. I.Bretos, R.Jiménez, M.L.Calzada, M.K.Van Bael, A.Hardy, D.Van Gienechten and J.Mullens. Effects <strong>of</strong> the diol based<br />

and aqueous sol-gel routes on the properties <strong>of</strong> derived (Pb,Ca)TiO 3 thin films. Electroceramics X. June, Toledo (Spain).<br />

Book <strong>of</strong> abstracts, p.244.<br />

Proyectos: MAT2004-02014 Procesado por sol-gel de materiales nanométricos y nanocaracterización piezoeléctrica<br />

para ferroeléctricos integrados (Investigador Principal: Dra. M.Lourdes Calzada. Financiación: 202.000 euros).<br />

6. Nueva geometría de resonancia en<br />

cizalla para la caracterización matricial<br />

en el rango lineal de materiales<br />

anisótropos, dispersivos y con pérdidas<br />

Es necesaria una mejor geometría, alternativa a la de<br />

los standars americano (IEEE) y europeo (CENELEC), del<br />

resonador piezoeléctrico en cizalla utilizado para la<br />

determinación de la matriz de coeficientes elásticos,<br />

dieléctricos y piezoeléctricos de cerámicas ferropiezoeléctricas<br />

[1]. El procedimiento del Grupo de<br />

Materiales Ferroeléctricos Funcionales para obtener<br />

estos coeficientes a partir de medidas de impedancia<br />

compleja en resonancia ha sido aplicado a una nueva<br />

geometría de cizalla. Esta geometría, polarizada en<br />

espesor, resuelve los problemas presentados en materiales<br />

piezocerámicos porosos o con altos campos<br />

coercitivos, tales como los ferroeléctricos con estructura<br />

de Aurivillius (BLSFs), para los que se han determinado<br />

por primera vez los coeficientes de cizalla complejos<br />

[2]. La caracterización matricial de un PZ27 comercial<br />

ha sido utilizada para la modelización de resonadores<br />

mediante el método de elementos finitos (FEA),<br />

que se revela como una potente herramienta que permite<br />

evaluar la calidad de la caracterización realizada<br />

con nuestro método [3].<br />

6. New shear resonator geometry used in<br />

the matrix characterization in the linear<br />

range <strong>of</strong> anisotropic, dispersive and lossy<br />

materials<br />

It was shown the need <strong>of</strong> a better shear geometry, as an<br />

alternative to that used in American (IEEE) and European<br />

(CENELEC) standards, for the determination <strong>of</strong> the<br />

matrix <strong>of</strong> elastic dielectric and piezoelectric coefficients<br />

<strong>of</strong> ferro-piezoceramics [1]. The Functional<br />

Ferroelectrics Group has an original method to determine<br />

such coefficients from measurements <strong>of</strong> complex<br />

impedance at resonance, that was applied to a new<br />

shear geometry. This, thickness poled, geometry solves<br />

the poling problem <strong>of</strong> porous ceramics and high coercive<br />

field ceramics, such as the Bismuth Layered<br />

Structure Ferroelectrics (BLSFs), for which the complex<br />

shear coefficients were determined for the first time [2].<br />

The matrix characterization <strong>of</strong> a commercial PZ27<br />

piezoceramic was used in the modelling <strong>of</strong> ceramic resonators<br />

by Finite Element Analysis (FEA), which was revelaed<br />

as a powerfull tool stablising reliability criteria <strong>of</strong><br />

the characterization achieved by our method [3].


1. L. Pardo, M. Algueró and K. Brebøl, Resonance modes in Standard Characterization <strong>of</strong> Piezoceramics: A discussion<br />

based on Finite Element Analysis. Ferroelectrics 336, 181-190 (2006).<br />

2. A. García, L. Pardo, A. Moure, M. Algueró, E. Ringaard, and K. Brebøl, Temperature Dependence <strong>of</strong> the Shear<br />

Coefficients <strong>of</strong> High Ferro-Paraelectric Transition and Aurivillius Type Structure Piezoceramics. Electroceramics X,<br />

Toledo. June, 2006. Book <strong>of</strong> abstracts, p.1993.<br />

3. L. Pardo, Matrix Characterization <strong>of</strong> Lossy Ferro-Piezoelectric Ceramics with the Use <strong>of</strong> Finite Element Analysis as a<br />

Reliability Criteria. Conferencia Invitada en Electroceramics X, Toledo (Spain) June, 2006.<br />

Proyectos:<br />

1) Thematic Network on Polar Electroceramics (POLECER) CE (contrato G5RT-CT2001-05024). IP Español: Lorena Pardo<br />

(IC). Equipo investigador: A. Castro Lozano (IC), M.L. Calzada Coco (CT), R.J. Jiménez-Rioboó (CT), M. Algueró Giménez<br />

(CT), R. Jiménez Rioboó (CT), J. Ricote Santamaría (RyC), I. Bretos Ullibarri (PosDoc), T. Hungría Hernández (PostDoc),<br />

P. Ferrer Escorihuela (PreDoc), A. García Lucas (Tec.Contr.). Partners de la Red Temática: más de 60 instituciones<br />

(http://www.polecer.rwth-aachen.de/);<br />

2) Network <strong>of</strong> Excellence on Multifunctional and Integrated Piezoelectric Devices (MIND) CE (contrato NMP3-CT-2005-<br />

515757) IP Español: Lorena Pardo (IC). Equipo investigador: A. Castro Lozano (IC), M.L. Calzada Coco (CT), M. Algueró<br />

Giménez (CT), R. Jiménez (CT), J. Ricote Santamaría (RyC), I. Bretos Ullibarri (PosDoc), T. Hungría Hernández (PostDoc),<br />

P. Ferrer Escorihuela (PreDoc), A. Santos (PreDoc), R. Fernandez (PreDoc), J.M. Vicente (PreDoc), A. García Lucas<br />

(Tec.Contr.). Partners de la Red Temática: otras 10 instituciones (http://www.mind-noe.org).<br />

7. Photo- chemical solution deposition<br />

(PCSD) para la preparación de láminas<br />

delgadas ferroeléctricas a bajas temperaturas<br />

compatibles con la tecnología del<br />

silicio<br />

Los ferroeléctricos son materiales de alta constante<br />

dieléctrica alternativos al SiO 2 en la industria microelectrónica.<br />

Estos presentan un amplio rango de<br />

propiedades útiles en dispositivos (memorias FeDRAM<br />

y NVFeRAM, MEMS,.). Estas aplicaciones requieren la<br />

fabricación del ferroeléctrico a temperaturas compatibles<br />

con la tecnología del Si (


8. Síntesis y caracterización de materiales<br />

piezo- ferroeléctricos libres de<br />

plomo<br />

Se ha utilizado un nuevo método de síntesis, relacionado<br />

con la química por vía húmeda y activación<br />

mecanoquímica, o únicamente esta última, para la<br />

obtención de las disoluciones sólidas Na1-xSrxNb1 xTixO3 y Ba2-xNa1+xLixNb5O15 (0≤x≤1), así como las<br />

fases Ba2ANb5O15 (A = K, Na, Li). Se ha conseguido la<br />

mecanosíntesis, a temperatura ambiente, de todos los<br />

óxidos ensayados, con estructuras tipo perovskita (sistema<br />

NaNbO3-SrTiO3 ) o bronce tetragonal de wolframio<br />

(óxidos de Ba). Dada la alta reactividad de las fases pulverulentas<br />

mecanosintetizadas, ha sido posible conseguir<br />

la cristalización completa de cada una de las<br />

fases a temperaturas (≈ 600 ºC) y tiempos (varios días)<br />

considerablemente inferiores a los necesarios por el<br />

método cerámico tradicional. Se han procesado cerámicas<br />

densas de todos estos materiales a partir de los<br />

precursores mecanosintetizados y se han estudiado las<br />

transiciones de fase existentes, mediante medidas de la<br />

permitividad dieléctrica en función de la temperatura.<br />

128<br />

8. Synthesis and characterization <strong>of</strong> leadfree<br />

piezo- ferroelectric materials<br />

A novel mixed technique based on wet-chemistry plus<br />

mechanochemical activation, or single mechanochemical<br />

activation, has been applied in order to obtain the<br />

Na1-xSrxNb1-xTixO3 and the Ba2-xNa1+xLixNb5O15 (0≤ x<br />

≤1) solid solutions, as well as the Ba2ANb5O15 phases<br />

(A = K, Na, Li). Formation <strong>of</strong> a perovskite-type oxide<br />

(NaNbO3-SrTiO3 system) or a tetragonal tungstenbronze<br />

structure (Ba oxides), by mechanosynthesis at<br />

room temperature, was observed in the whole range <strong>of</strong><br />

compositions. Very important decreases in the crystallization<br />

temperatures (down to 600 ºC) and times (several<br />

days) were observed, as compared with the traditional<br />

ceramic method, due to the high reactivity <strong>of</strong> the<br />

mechanically activated powders. Dense ceramics can be<br />

processed for all compositions from these<br />

mechanosynthesized precursors. The ceramic samples<br />

were used to study phase transitions by measurement<br />

<strong>of</strong> the dielectric permittivity as a function <strong>of</strong> the temperature.<br />

1. T. Hungría, M. Algueró, A. Castro, Chem. Mater., 18, 5370-5376 (2006).<br />

2. M. Khachane, A. Moure, M. Elaatmani, A. Zegzouti, M. Daoud, A. Castro, Mat. Res. Bull., 41, 1798-1805 (2006).<br />

3. M. Khachane, A. Moure, M. Elaatmani, A. Zegzouti, M. Daoud, A. Castro, J. Alloys Comp., 424, 231-236 (2006).<br />

Proyectos: MAT2004-00868; MAT2005-01304.<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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

1. Entirely aqueous solution- gel route for the preparation<br />

<strong>of</strong> (Pb 1- x Ca x )TiO 3 thin films.<br />

Bretos, I.; Jiménez, J.; Calzada, M.L.; Van Bael, M.K.;<br />

Hardy, A.; Van Genechten, D.; Mullens, J.<br />

Chem. Mater. 18, 6448-6456 (2006).<br />

2. Synthesis <strong>of</strong> nanosized (1- x)NaNbO 3 -xSrTiO 3<br />

solid solution by mechanochemical activation, processing<br />

<strong>of</strong> ceramics, and phase transitions.<br />

Hungría, T.; Algueró, M.; Castro, A.<br />

Chem. Mater. 18, 5370-5376 (2006).<br />

3. Monoclinic morphotropic phase and grain sizeinduced<br />

polarization in Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 .<br />

Carreaud, J.; Kiat, J.M.; Dkhil, B.; Algueró, M.; Ricote,<br />

J.; Jiménez, R.; Holc, J.; Kosec, M.<br />

Appl. Phys. Lett. 89, 252906-3 (2006).<br />

4. Processing by mechanosynthesis and properties<br />

<strong>of</strong> piezoelectric Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 with<br />

different compositions.<br />

Algueró, M.; Moure, A.; Pardo, L.; Holc, J.; Kosec, M.<br />

Acta Mater. 54, 501-511 (2006).<br />

5. Transition between the ferroelectric and relaxor<br />

states in 0.8 Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -0.2PbTiO 3 ceramics.<br />

Jiménez, R.; Jiménez, B.; Carreaud, J.; Kiat, J.M.; Dkhil,<br />

B.; Holc, J.; Kosec, M.; Algueró, M.<br />

Phys. Rev. B 74, 184106-8 (2006).<br />

6. A New Bi 4 Mn 1/3 W 2/3 O 8 Cl Sillén- Aurivillius intergrowth:<br />

Synthesis and structural determination by<br />

quantitative transmission electron microscopy.<br />

Ávila-Brande, D.; Otero-Díaz, L. C.; Landa-Cánovas, A.<br />

R.; Baals, S.; van Tendeloo, G.<br />

Eur. J. Inorg. Chem. 9, 1853-1858 (2006).<br />

7. Piezoelectric ultrathin lead titanate films prepared<br />

by deposition <strong>of</strong> aquo- diol solutions.<br />

Ricote, J.; Holgado, S.; Ramos, P.; Calzada, M.L.<br />

IEEE T. Ultrason. Ferr. 53, 2299-2304 (2006).<br />

8. Bi 4 Ti 3 O 12 ceramics from powders prepared by<br />

alternative routes: wet no- coprecipitation chemistry<br />

and mechanochemical activation.<br />

Algueró, M.; Ferrer, P.; Vila, E.; Iglesias, J.E.; Castro, A.<br />

J. Am. Ceram. Soc. 89, 3340-3347 (2006).


9. Hyperfine characterization <strong>of</strong><br />

Bi 1.9 Te 0.1 SrNb 1.9 Hf 0.1 O 9 .<br />

Alonso, R.E.; López-García, A.; Martínez, J.A.; Castro,<br />

A.; Paschoal, A.R.; Silva, E.N.; Ayala, A.P.; Guedes, I.<br />

Solid State Commun. 139, 97-101 (2006).<br />

10. Processing by both classical and mechanosynthesis<br />

routes and characterization <strong>of</strong> a new solid<br />

solution <strong>of</strong> tungsten- bonze structure ceramics.<br />

Khachane, M.; Moure, A.; Elaatmani, M.; Zegzouti, A.;<br />

Daoud, M.; Castro, A.<br />

Mater. Res. Bull. 41, 1798-1805 (2006).<br />

11. Mechanosynthesis <strong>of</strong> the ferroelectric materials<br />

Ba 2 ANb 5 O 15 (A = K, Na, Li).<br />

Khachane, M.; Moure, A.; Elaatmani, M.; Zegzouti, A.;<br />

Daoud, M.; Castro, A.<br />

J. Alloy. Comp. 424, 231-236 (2006).<br />

12. Dielectric relaxation <strong>of</strong> BaTiO 3 (BTO) –<br />

CaCu 3 Ti 4 O 12 (CCTO) composite screen- printed<br />

thick films at low temperatures.<br />

Fechine, P.B.A.; Almeida, A.F.L.; Freire, F.N.A.; Santos,<br />

M.R.P.; Pereira, F.M.M.; Jiménez, R.; Mendiola, J.;<br />

Sombra, A.S.B.<br />

Mater. Chem. Phys. 96, 402-408 (2006).<br />

13. Ferroelectrics onto silicon prepared by chemical<br />

solution deposition methods: from the thin film<br />

to the self- assemble systems.<br />

Calzada, M.L.; Ricote, J.; Jiménez, R.; Bretos, I.; Ramos,<br />

P.; Mendiola, J.; Algueró, M.; Pardo, L.<br />

Bol. Soc. Esp. Ceram. V 45, 126-131 (2006).<br />

Artículos o Capítulos en Publicaciones Colectivas<br />

Papers or Chapters in Collective Works<br />

1. Iterative method in the characterization <strong>of</strong> piezoceramics<br />

<strong>of</strong> industrial interest.<br />

Pardo, L.; Algueró M.; Brebøl, K.<br />

Advances in <strong>Science</strong> and Technology 45, 2448-2458<br />

(2006)<br />

14. Fabrication <strong>of</strong> domain inverted structures by<br />

direct electron bombardment in LiNbO 3 crystals<br />

and its characterization.<br />

Molina, P.; García, B.J.; Agulló-Rueda, F.; Ramirez,<br />

M.O.; Bausá, L.E.<br />

Ferroelectrics 334, 343-348 (2006).<br />

15. Effects <strong>of</strong> the sol- gel processing and sol aging<br />

on the properties <strong>of</strong> the high- Ca modified PbTiO 3<br />

derived films.<br />

Bretos, I.; Sirera, R.; Jiménez, R.; Calzada, M.L.<br />

Ferroelectrics 335, 79-87 (2006).<br />

16. Local piezoelectric properties <strong>of</strong> oriented PZT<br />

based ferroelectric thin films.<br />

Ricote, J.; Leclerc, G.; Chateigner, D.; Ramos, P.;<br />

Bouregba, R.; Poullain, G.<br />

Ferroelectrics 335, 191-199 (2006).<br />

17. Resonance modes in standard characterization<br />

<strong>of</strong> piezoceramics: A discussion based on finite element<br />

analysis.<br />

Pardo, L.; Algueró, M.; Brebøl, K.<br />

Ferroelectrics 336, 181-190 (2006).<br />

18. The orthorhombic to tetragonal phase transition<br />

in Bi 2- x Te x SrNb 2- x Hf x O 9 .<br />

Paschoal, A.R.; Silva, E.N.; Ayala, A.P.; Guedes, I.;<br />

Alonso, R.E.; López-García, A.; Castro, A.<br />

Ferroelectrics 337, 207-211 (2006).<br />

2. Piezoelectric ceramics based on perovskite solid<br />

solutions with MPB. Mechanochemical activation<br />

and texturing for high sensitivity and power.<br />

Algueró, M.<br />

Advances in <strong>Science</strong> and Technology 45, 2432-2439<br />

(2006).<br />

129


3e.<br />

130<br />

Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Moleculares<br />

Functionals and Multi- Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Moleculars<br />

1. Estudio estructural de cristales<br />

moleculares<br />

Se ha estudiado la estructura molecular, asociación y<br />

apilamiento intermolecular de nuevos truxenos catiónicos<br />

radicales.<br />

1. Structural studies on molecular crystals<br />

Molecular structures, self-association and stacking<br />

interactions in new cation-radical truxenos have been<br />

studied.<br />

1. Gómez-Lor B., Hennrich G., Alonso B., Monge A., Gutiérrez-Puebla E., Echevarren A.M. Angew. Chem. Int. Ed.; 2006;<br />

45(27); 4491-4494.<br />

2. Síntesis de sistemas aromáticos con<br />

propiedades electro- ópticas para electrónica<br />

molecular<br />

Esta línea se centra en el diseño y síntesis de plataformas<br />

moleculares con propiedades electrónicas intrínsecas<br />

derivadas de su estructura, así como su aplicación<br />

como materiales moleculares. Se plantea la introducción<br />

de grupos funcionales adecuados en posiciones<br />

estratégicas de la molécula, para llegar a sistemas que<br />

posean una alta movilidad de carga proporcionando<br />

propiedades electroópticas a nivel molecular. Asimismo<br />

mediante la introducción de funcionalidades adecuadas<br />

en el esqueleto molecular se controlan las interacciones<br />

intermoleculares con el fin de obtener materiales moleculares<br />

a nivel macroscópico (cristales líquidos, vidrios<br />

amorfos), que permitan su procesado en películas delgadas<br />

para su potencial utilización en la construcción<br />

de dispositivos electroópticos. Siguiendo esta aproximación<br />

hemos desarrollado cristales líquidos<br />

columnares discóticos[1] basados en el triindol<br />

plataforma con un elevado carácter dador de electrones<br />

basadas en la molécula de triindol[2] que <strong>of</strong>recen un<br />

gran potencial en procesos de transporte de carga unidimensional<br />

y como cables moleculares.<br />

2. Synthesis <strong>of</strong> aromatic systems with<br />

electrooptic properties. Aplications in<br />

molecular electronics<br />

This research deals with the design and synthesis <strong>of</strong><br />

molecular platforms with intrinsic electronic properties<br />

inherent to their structures as well as their application<br />

as molecular materials. The introduction <strong>of</strong> suitable<br />

functional groups in key positions <strong>of</strong> the target molecules<br />

should give rise to high charge mobility, finally<br />

leading to different electro-optic properties on the<br />

molecular level. Likewise, the incorporation <strong>of</strong> appropriate<br />

functionalities into the molecular scaffold should<br />

allow provoking and controlling intermolecular interactions<br />

with the final goal <strong>of</strong> obtaining molecular materials<br />

on the macroscopic level (liquid crystals, amorphous<br />

glasses…) which can be processed in thin films<br />

for the construction <strong>of</strong> functional electro-optic devices.<br />

Following this approach we have developed columnar<br />

discotic liquid crystals [1] based on the electron donor<br />

molecule <strong>of</strong> triindol [2] that are interesting candidates<br />

in uniaxial charge transport processes.<br />

1. Electroactive C 3 Symmetric discotic liquid-crystalline triindoles Gómez-Lor, B.; Alonso, B.; Omenat, A.; Serrano J. L.<br />

Chem. Commun., 2006, 5012-5014.<br />

2. A Redox-active C 3 - Symmetric Triindole-Based Triazacyclophane Gómez-Lor, B.; Hennrich, G.; Alonso, B.; Monge, A.;<br />

Gutierrez-Puebla E.; Echavarren, A. M. Angew. Chem. Int. Ed. 45, 2006, 4491-4494.<br />

Proyectos: Sistemas multifuncionales con simetría C 3 . Diseño y aplicación como materiales moleculares. CTQ2004-<br />

02865/BQU; Sistemas π-conjugados relacionados con el carbazol: De la molécula al material. CSIC-CAM 200580M133.


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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

1. A redox- active C 3 - symmetric triindole- based<br />

triazacyclophane.<br />

Gómez-Lor, B.; Hennrich, G.; Alonso, B.; Monge, A.;<br />

Gutiérrez-Puebla, E.; Echevarren, A.M.<br />

Angew. Chem. Int. Ed. 45, 4491-4494 (2006).<br />

2. Electroactive C 3 symmetric discotic liquidcrystalline<br />

triindoles.<br />

Gómez-Lor, B.; Alonso, B.; Omenat, A.; Serrano J.L.<br />

Chem. Commun. , 5012-5014 (2006).<br />

3. Molecular architectures <strong>of</strong> cationic [Pd( 3 -<br />

C 3 H 5 )(pz bp2 py)] + complexes and BF 4 - and CF3 SO 3 -<br />

as counteranions (pz bp2 py = 2- [3,5- bis(4- butoxyphenyl)pyrazol-<br />

1- yl]pyridine).<br />

Torralba, M.C.; Cano, M.; Campo, J.A.; Heras, J.V.;<br />

Pinilla, E.; Torres, M.R.; Perles, J.; Ruiz-Valero, C.<br />

J. Org. Chem. 691, 2614-2622 (2006).<br />

4. Sonocatalysis in solvent free conditions: An efficient<br />

eco- friendly methodology to prepare chalcones<br />

using a new type <strong>of</strong> amino grafted zeolites.<br />

Perozo-Rondón, E.; Martín-Aranda, R.A.; Casal, B.;<br />

Durán-Valle, C.J.; Lau, W.N.; Zhang, X.F.; Yeung, K.L.<br />

Catal. Today 114, 183-187 (2006).<br />

5. Catalysis by basic carbons: Preparation <strong>of</strong> dihydropyridines.<br />

Perozo-Rondón, E.; Calvino-Casilda, V.; Martín-Aranda,<br />

R.M.; Casal, B.; Durán-Valle, C.J.; Rojas-Cervantes, M.L.<br />

Appl. Surf. Sci. 252, 6080-6083 (2006).<br />

131


3f.<br />

132<br />

Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Aplicaciones para Espintrónica<br />

Functionals and Multi- Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Applications for Spintronic<br />

1. Interacciones magnéticas en óxidos:<br />

magnetismo p<br />

Investigamos la existencia de propiedades magnéticas<br />

en óxidos no magnéticos (ZrO 2 , Al2O 3 , MgO, ZnO,<br />

SnO 2 ). Basándonos en cálculos de primeros principios<br />

determinamos las condiciones que llevan a la aparición<br />

de momentos magnéticos(magnetismo p) y a su<br />

acoplamiento de largo alcance. Estudiamos también la<br />

posibilidad de integrar estos óxidos en dispositivos<br />

espintrónicos, analizando la formación e interacción de<br />

momentos magnéticos tanto en las fases puras como<br />

en presencia de impurezas metálicas diluidas o defectos.<br />

1. Magnetic interactions in oxides: p<br />

magnetism<br />

We explore the existence <strong>of</strong> magnetic properties in<br />

non-magnetic oxides (ZrO 2 , Al2O 3 ,MgO, ZnO, SnO 2 ).<br />

Based on ab-initio calculations, we determine the conditions<br />

leading to the formation <strong>of</strong> magnetic moments<br />

(p magnetism) and their coupling. We also analyze the<br />

possibility to develop spintronic devices based on these<br />

oxides, investigating the formation and interactions <strong>of</strong><br />

magnetic moments both in the undoped phases and<br />

under the presence <strong>of</strong> different diluted metallic impurities<br />

and defects.<br />

1. M.C. Muñoz, L. Chico, M.P. López-Sancho, J.I. Beltrán, S. Gallego, J. Cerdá, J. Phys. Conference Series 30, 215 (2006).<br />

Proyectos: MAT2003-04278.<br />

2. Magnetorresistencia colosal en dobles<br />

perovskitas<br />

Hemos proseguido los estudios sobre derivados de<br />

Sr 2 FeMoO 6 : Se ha estudiado mediante difracción de<br />

neutrones, en complemento con medidas de magnetotransporte,<br />

el efecto del dopaje con electrones en la<br />

serie Sr 2-x Ce x FeMoO 6 [1]. Aunque la T C aumenta ligeramente<br />

para x elevados, el incremento del desorden<br />

entre Fe y Mo degrada la magnetización a saturación y<br />

la propiedades de transporte. Al contrario, el dopaje<br />

con Co en la serie Sr 2 Fe 1-x Co x MoO 6 da lugar a composiciones<br />

con magnetorresistencia exaltada [2] debido<br />

a efectos de segregación de fases magnéticas. Además,<br />

hemos preparado y estudiado nuevas dobles perovskitas,<br />

en colaboración con las Universidades Nacionales<br />

De Córdoba y S. Luis, en Argentina. En particular,<br />

Ba 3 Fe 2 TeO 9 y Sr 3 Fe 2 TeO 9 [3] son ferrimagnéticas y<br />

ambas tienen T C ’s muy superiores al ambiente, de 711<br />

y 717 K, respectivamente, lo que se debe a las fuertes<br />

interacciones antiferromagnéticas Fe-O-Fe entre posiciones<br />

B contiguas en la estructura perovskita. En todos<br />

los casos se han estudiado las estructuras cristalinas y<br />

magnéticas por difracción de neutrones.<br />

2. Colossal magnetoresistance in double<br />

perovskites<br />

We have continued the studies on Sr 2 FeMoO 6 derivatives:<br />

we have investigated the effects <strong>of</strong> electron doping<br />

in the series Sr 2-x Ce x FeMoO 6 [1], from neutron diffraction<br />

and magnetotransport data. Although the Tc<br />

slightly increases for high x values, the anti-site disordering<br />

spoils the saturation magnetization and magnetoresistance.<br />

The opposite effect is observed in the<br />

series Sr 2 Fe 1-x Co x MoO 6 [2], for which we have identified<br />

singular compositions with enhanced magnetoresistance,<br />

due to magnetic phase segregation phenomena.<br />

Besides, we have prepared and studied new double<br />

perovskites, in collaboration with the Universities <strong>of</strong><br />

Córdoba and San Luis, in Argentina. In particular,<br />

Sr 3 Fe 2 TeO 9 and Ba 3 Fe 2 TeO 9 [3] are ferrimagnetic perovskites<br />

with T C ’s much higher than RT, which is due to<br />

strong antiferromagnetic Fe-O-Fe correlations between<br />

adjacent B perovskite positions. In all cases the crystal<br />

and magnetic structures have been studied by neutron<br />

diffraction.<br />

1. M. Retuerto, J.A. Alonso, M.J. Martínez-Lope, N. Menéndez, J. Tornero, M. García-Hernández, J. Mater. Chem. 16, 865<br />

(2006).<br />

2. H. Chang, M. García-Hernández, M. Retuerto, J.A. Alonso, Phys. Rev. B 73, 104417 (2006); H. Chang, M. García-<br />

Hernández, J.A. Alonso, Appl. Phys. Lett. 89, 1º82501 (2006).<br />

3. M.S. Augsburger, M.C. Viola, J.C. Pedregosa, R.E. Carbonio, J.A. Alonso, J. Mat. Chem. 16, 4235 (2206).<br />

Proyectos: DGYCIT, Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, MAT2004-0479.


3. Magnetorresistencia colosal en perovskitas<br />

derivadas de CaCu3Mn4O12 Hemos preparado la perovskita CaCu3Mn4O12 y diferentes<br />

derivados, dopados en las subredes de Ca, Cu y<br />

Mn, a presiones moderadas de 20 Kbar con KClO4 como agente oxidante. El material sin dopar, con Tc =<br />

345 K, muestra una magnetorresistencia (MR) sustancial<br />

con una estabilidad térmica comparable a la de los<br />

mejores óxidos magnetorresistivos. En la primera serie<br />

sustituida se reemplaza Ca por tierras raras en<br />

RCu3Mn4O12 (R= tierras raras)[1], en la que se observa<br />

un incremento sustancial de TC . En la segunda se reemplaza<br />

Cu2+ por Mn3+ , lo que al contrario induce una<br />

reducción de TC y, finalmente, una destrucción del ferrimagnetismo<br />

del sistema [1]. En una tercera serie<br />

dopada con Ti, de composición CaCu3Mn4-xTixO12 se<br />

observa una moderada reducción de TC acompañada de<br />

una disminución notable de la magnetización a saturación;<br />

es sobresaliente el incremento de la magnetorresistencia<br />

para valores moderados de x=0.5 [2].<br />

3. Colossal magnetoresistance in<br />

CaCu3Mn4O12 perovskites derivatives<br />

Polycrystalline CaCu3Mn4O12 perovskite and different<br />

derivatives doped at Ca, Cu and Mn sublattices have<br />

been prepared under moderate pressure conditions <strong>of</strong><br />

20 kbar, in the presence <strong>of</strong> KClO4 as oxidizing agent.<br />

The parent material, with a Curie temperature <strong>of</strong> 345 K,<br />

shows a significant magnetoresistance (MR) with a thermal<br />

stability much superior than that <strong>of</strong> many classical<br />

systems. We have improved both the TC and the roomtemperature<br />

MR in a series <strong>of</strong> stoichiometry<br />

RCu3Mn4O12 (R= rare earths) [1]; on the contrary both<br />

parameters are degraded upon replacing Cu2+ by Mn3+ [1]. In a third series <strong>of</strong> composition CaCu3Mn4-xTixO12 a moderate reduction <strong>of</strong> TC is observed, accompanied<br />

with a dramatic decrease <strong>of</strong> the saturation magnetization;<br />

nevertheless it is surprising the enhancement <strong>of</strong><br />

MR for moderate Ti-doping levels, x=0.5 [2]; this fact is<br />

ascribable to the reduction <strong>of</strong> the charge carriers density,<br />

according to the model by Majumdar-Littelwood.<br />

1. J. Sánchez-Benítez, A. De Andrés, M. García-Hernández, J.A. Alonso, M.J. Martínez-Lope, Mat. <strong>Science</strong> Eng. B 126 262<br />

(2006).<br />

2. H. Falcón, J.A. Alonso, J. Sánchez-Benítez, M.J. Martínez-Lope, J. Phys. Cond. Mater 18, 6841 (2006).<br />

Proyectos: DGYCIT, Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica,MAT2004-0479.<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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

1. Suppression <strong>of</strong> ferromagnetic double exchange<br />

by vibronic phase segregation.<br />

Rivadulla, F.; Otero-Leal, M.; Espinosa, A.; de Andres,<br />

A.; Ramos, C.; Rivas, J.; Goodenough, J.B.<br />

Phys. Rev. Lett. 96, 016402 (2006).<br />

2. Unusual magnetic and transport properties <strong>of</strong><br />

oxygen deficient Sr 2 Fe 1- x Co x MoO 6- d .<br />

Chang, H.; García-Hernández, M.; Alonso, J.A.<br />

Appl. Phys. Lett. 89, 182501-3 (2006).<br />

3. Structural and magnetotransport features in new<br />

electron- doped Sr 2- x Ce x FeMoO 6 double perovskites.<br />

Retuerto, M.; Alonso, J.A.; Martínez-Lope, M.J.;<br />

Menéndez, N.; Tornero, J.; García-Hernández, M.<br />

J. Mater. Chem 16, 865-873 (2006).<br />

4. Co- doped Sr 2 FeMoO 6 double perovskites: a<br />

plausible scenario for phase segregation.<br />

Chang, H.; García-Hernández, M.; Retuerto, M.; Alonso<br />

J.A.<br />

Phys. Rev. B 73, 104417-6 (2006).<br />

5. Electroelasticity in charge ordered<br />

Pr 5/8 Ca 3/8 MnO 3<br />

Biskup, N.; de Andrés, A.<br />

Phys. Rev. B 74, 184403 (2006)<br />

6. Magnetotransport properties <strong>of</strong> oxidized iron<br />

thin films.<br />

Stankiewicz, J.; Jimenez-Villacorta, F.; Prieto, C.<br />

Phys. Rev. B 73, 014429 (2006).<br />

7. Nonlinear electrical characteristics <strong>of</strong> the lowbandwidth<br />

manganites R 1- x Ca x MnO3 (R= Pr, Nd, Ho,<br />

Er.; X= 0.3- 0.5.<br />

Biskup, N.; de Andrés, A.; Ochando, I.M.; Casais, M.T.<br />

Phys. Rev. B 73, 184404-6 (2006).<br />

8. Paramagnetic meissner effect in<br />

YBa2Cu3O7/La0.7Ca0.3MnO3 superlattices.<br />

de la Torre, M.A.L.; Pena, V.; Sefrioui, Z.; Arias, D.;<br />

Leon, C.; Santamaria, J.; Martinez, J.L.<br />

Phys. Rev. B 73, 052503 (2006).<br />

134<br />

10. Crystal structure, magnetic and electrical properties<br />

<strong>of</strong> CaCu 3 Mn 4- x Ti x O 12 (0.3≤x≤3.0) perovskites.<br />

Falcón, H.; Alonso, J.A.; Sánchez-Benítez, J.; Martínez-<br />

Lope, M.J.<br />

J. Phys-Condens. Mat. 18, 6841-6852 (2006).<br />

11. Magnetic properties <strong>of</strong> oxidized iron thin films<br />

grown by sputtering at very low temperatures.<br />

Jimenez-Villacorta, F.; Muñoz-Martin, A.; Ramirez, R.;<br />

Prieto, C.<br />

Mat. Sci. Eng. C-Bio. S. 26, 1141-1145 (2006).<br />

12. Strain induced phase separation in<br />

La 0.67 Ca 0.33 MnO 3 ultra thin films.<br />

Pena, V.; Sefrioui, Z.; Arias, D.; Leon, C.; Santamaria,<br />

J.; Varela, M.; Pennycook, S.J.; Garcia-Hernandez, M.;<br />

Martinez, J.L.<br />

J. Phys. Chem. Solids 67, 472-475 (2006).<br />

13. Vortex decoupling in LCMO/YBCO superlattices.<br />

Pena, V.; Sefrioui, Z.; Arias, D.; Leon, C.; Santamaria,<br />

J.; Martinez, J.L.<br />

J. Phys. Chem. Solids 67, 387-390 (2006).<br />

14. Magnetotransport <strong>of</strong> CaCu 3 Mn 4 O 12 complex<br />

perovskite derivatives.<br />

Sánchez-Benítez, J.; de Andrés, A.; García-Hernández,<br />

M.; Alonso, J.A.;Martínez-Lope, M.J.<br />

Mat. Sci. Eng. B-Solid 126, 262-266 (2006).<br />

15. Study <strong>of</strong> oxidized iron thin films by non-<br />

Rutherford elastic scattering.<br />

Jimenez-Villacorta, F.; Muñoz-Martin, A.; Prieto, C.<br />

Nucl. Instrum. Meth. B 249, 486-489 (2006).<br />

16. Brillouin light scattering characterization <strong>of</strong> the<br />

surface acoustic wave velocity in the<br />

ZnO/Si 3 N 4 /Si(100) system.<br />

Cespedes, E.; Jimenez-Rioboo, R.J.; Vila, M.; Prieto, C.<br />

Superlattice. Microst. 39, 75-82 (2006).


3g.<br />

Materiales Funcionales y Multifuncionales:<br />

Aplicaciones Estructurales<br />

Functionals and Multi- Functionals <strong>Materials</strong>:<br />

Structural Applications<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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

1. The role played by the reactive alumina content<br />

in the alkaline activation <strong>of</strong> fly ashes.<br />

Fernandez-Jimenez, A.; Palomo, A.;Sobrados, I.; Sanz,J.<br />

Micropor. Mesopor. Mat. 91, 111-119 (2006).<br />

2. Mecanismos de construcción- desconstrucción de<br />

patrones macroestructurales en microclinas como<br />

sistemas complejos.<br />

Sanchez-Muñoz, L.; Rourier, O.; Sanz, J.; Garcia<br />

Guinea., J.<br />

Bol. Soc. Esp. Ceram. V 45, 321-329 (2006).<br />

3. Regímenes estático y dinámico en la evolución<br />

estructural de microclínas pertíticas.<br />

Sanchez-Muñoz, L.; Garcia Guinea, J.; Correcher, V.;<br />

Sanz, J.<br />

Bol. Soc. Esp. Ceram. V 45, 289-299 (2006).<br />

135


4.<br />

Materiales Híbridos y Biomateriales<br />

Hybrid <strong>Materials</strong> and Biomaterials


1. Bio- nanohíbridos y bio- nanocomposites<br />

Diversos materiales bio-híbridos resultan del ensamblaje<br />

de sólidos inorgánicos de diferente composición y<br />

estructura (montmorillonita, sepiolita, laponita y perovskita<br />

laminar CsCa2Nb3O10 ) con gelatina. Se ha<br />

estudiado la influencia del sólido en la estructura final<br />

de geles de distinta concentración y sus propiedades<br />

reológicas. En el caso de los materiales derivados de<br />

perovskita, se ha observado que pueden formarse films<br />

de poco espesor, muy homogéneos, que incorporan<br />

porcentajes elevados del óxido mixto (>50%)y que presentan<br />

buenas propiedades mecánicas y dieléctricas.<br />

Bio-nanocomposites quitosano-sepiolita presentan<br />

capacidad de actuar como cambiadores iónicos modulables,<br />

ya que dependiendo de la manera en que se preparen<br />

actúan frente a aniones o cationes. Además, en<br />

relación con estos derivados se ha observado que<br />

dependiendo del procedimiento de secado se pueden<br />

alcanzar materiales ultraligeros que presentan unas<br />

propiedades mecánicas de gran interés para la<br />

preparación de un nuevo tipo de nanocomposites<br />

estructurales que incorporan mayoritariamente la fase<br />

inorgánica. Por otra parte, se han preparado bionanocomposites<br />

caramelo-arcilla basados en montmorillonita<br />

y sepiolita capaces de actuar como materiales<br />

de partida para obtener sólidos carbonosos conductores<br />

funcionalizables por reacción con organosilanos.<br />

1. Bio- nanohybrids and bio- nanocomposites<br />

Different bio-hybrid materials are based on the assembly<br />

<strong>of</strong> inorganic solids <strong>of</strong> different composition and<br />

structure (montmorillonite, sepiolite, laponite and layered<br />

perovskite CsCa2Nb3O10 )to gelatin. The influence<br />

<strong>of</strong> the solid content in the structure <strong>of</strong> gels with varying<br />

concentration has been studied as well as their rheological<br />

properties. Perovskite-derived materials provide<br />

homogeneous thin films containing a high percentage<br />

<strong>of</strong> the mixed oxide (>50%)and showing good mechanical<br />

and dielectrical properties. Chitosan-sepiolite bionanocomposites<br />

can act as tuneable ion-exchangers,<br />

since they may recognise cations or anions depending<br />

on the preparation procedure. In addition, a suitable<br />

drying step may afford ultra-lightweight materials with<br />

interesting mechanical properties for the preparation <strong>of</strong><br />

a new type <strong>of</strong> structural nanocomposites with a high<br />

content <strong>of</strong> inorganic phase. We have also prepared<br />

caramel-clay nanocomposites based on montmorillonite<br />

and sepiolite that are useful as starting materials<br />

for the synthesis <strong>of</strong> conducting carbonaceous materials,<br />

easy to functionalise through reaction with organosilanes.<br />

1. A. I. Ruiz, M. Darder, P. Aranda, R. Jiménez, H. Van Damme, E. Ruiz-Hitzky. J. Nanosci. Nanotechnol. 6, 1602–1610<br />

(2006).<br />

2. M.Darder; M. López-Blanco, P. Aranda, A. J. Aznar, J. Bravo, E. Ruiz-Hitzky, Chem. Mater. 18, 1602-1610(2006).<br />

3. M. Darder, A. I. Ruiz, P. Aranda, H. Van Damme, E. Ruiz-Hitzky. Current Nanosci. 2, 231-241 (2006).<br />

Proyectos: MAT2003-06003-C02-01, MAT2006-03356; IFAPA-2002.000890; S-0505/MAT/0027; Convenio CSIC-CNPq<br />

Bionanocomposite materials based on glasses and other inorganic porous solids.<br />

2. Caracterización de aleaciones de<br />

titanio bioinertes modificadas en superficie<br />

Debido al interés en el campo de los biomateriales<br />

metálicos por lograr mejores prestaciones, esta línea<br />

estudia diversas aleaciones de Ti, cuya caracterización<br />

previa daba resultados satisfactorios para aplicaciones<br />

biomédicas, sometidas a un proceso de modificación<br />

superficial. El objetivo es obtener materiales más biocompatibles<br />

con mejores propiedades de superficie,<br />

región en contacto con los tejidos óseos, manteniendo<br />

las propiedades del volumen. El método basado en la<br />

oxidación térmica de la superficie de las aleaciones, es<br />

sencillo y económicamente viable, aumentando su<br />

interés tecnológico. Aunque estudios previos evaluaron<br />

el comportamiento de estos materiales modificados<br />

desde ámbitos diferentes, en esta investigación determinamos<br />

mediante microscopía de fuerzas atómicas<br />

(AFM) el efecto de la oxidación en la topografía superficial,<br />

realizando un estudio comparativo. Por otro lado,<br />

también se ha comenzado una evaluación de las<br />

propiedades elásticas de la superficie a nivel nano y<br />

micrométrico, esencial para poder pronosticar el éxito<br />

de estos potenciales biomateriales.<br />

2. Characterization <strong>of</strong> surface modified,<br />

bioinert titanium alloys<br />

In the last years, one <strong>of</strong> the main purposes <strong>of</strong> research<br />

on metallic biomaterials has been focused on their<br />

properties improvement. Thus, in the present study,<br />

three titanium alloys, which had been previously evaluated<br />

for biomedical applications with satisfactory<br />

results, have been surface modified. The goal <strong>of</strong> the<br />

modification process is to obtain higher biocompatibility<br />

and better surface properties, preserving the bulk<br />

quality. The thermal oxidation used to modify the alloys<br />

surfaces is, in addition, a simple and low-cost method,<br />

which increases its technological interest. Although<br />

these modified alloys were previously explored by<br />

using different techniques, the present investigation<br />

deals with the study <strong>of</strong> the effect <strong>of</strong> the oxidation<br />

process on the surface topography by means <strong>of</strong> atomic<br />

force microscopy (AFM). On the other hand, other<br />

parameters important for the success <strong>of</strong> these potential<br />

biomaterials are the surface elastic properties, which<br />

are being evaluated, at the present, in the nano and<br />

micrometer range.<br />

1. A. Gutiérrez, C. Munuera, M. F. López, J. A. Jiménez, C. Morant, T. Matzelle, N. Kruse y C. Ocal, Surface microstructure<br />

<strong>of</strong> the oxide protective layers grown on vanadium-free Ti alloys for use in biomedical applications, Surf. Sci., 600,<br />

3780 (2006).<br />

Proyectos: Programa SALVADOR DE MADARIAGA PR2004-0425.<br />

139


3. Materiales jerárquicos bioinspirados<br />

La naturaleza a través de millones de años de evolución<br />

proporciona estructuras químicas altamente organizadas<br />

que dan lugar a materiales con un diseño optimizado<br />

(huesos, dientes o conchas de moluscos, seda,<br />

madera, etc…). El desarrollo de nuevas rutas (bioinspiradas)<br />

de preparación de materiales está basado en la<br />

determinación de las condiciones en las que ciertas<br />

especies orgánicas e inorgánicas se autoensamblan<br />

para dar lugar a estructuras organizadas. Nuestro trabajo<br />

tiene como objetivo el diseño de nuevas rutas<br />

bioinspiradas de preparación de materiales híbridos<br />

cuya estructura contenga distintos niveles de organización<br />

espacial (desde nivel nano a macro). Esta organización<br />

jerárquica, donde cada nivel de jerarquía aporta<br />

una función, proporciona materiales multifuncionales<br />

capaces de abarcar numerosas aplicaciones.<br />

140<br />

3. Bioinspired hierarchical materials<br />

The most complex hierarchy organized chemical structures<br />

can be found in nature. This is why Nature imitation<br />

for materials preparation has called attention <strong>of</strong><br />

numerous research groups and is being an emerging<br />

field at the interface <strong>of</strong> the bioinorganic chemistry and<br />

materials chemistry. The understanding <strong>of</strong> the processes<br />

through which inorganic atoms and organic macromolecules<br />

self-assemble into organized architectures<br />

must allow for the design <strong>of</strong> new bioinspired routes for<br />

materials preparation. In particular, bioinspired<br />

approaches used by our group are mostly based on<br />

spatial confinement, supramolecular templates and<br />

interfacial molecular recognition. The hierarchical<br />

organization <strong>of</strong> the resulting materials will provide different<br />

properties and hence, the capability to develop<br />

novel applications.<br />

1. M. C. Gutierrez, M. Jobbagy, N. Rapun, M. L. Ferrer*, F. del Monte. A Biocompatible Bottom-Up Route for Preparation<br />

<strong>of</strong> Hierarchical Bio-Hybrid <strong>Materials</strong>.<br />

Adv. Mater. 2006, 18, 1137.<br />

2. M. L. Ferrer, Z. Y. Garcia-Carvajal, L. Yuste, F. Rojo, F. del Monte*. Bacteria Viability in Sol-Gel <strong>Materials</strong> Revisited:<br />

Cryo-SEM as a Suitable Tool to Study the Structural Integrity <strong>of</strong> Encapsulated Bacteria.Chem. Mater. 2006, 18, 1458-<br />

1463.<br />

3. M. L. Ferrer, R. Esquembre, I. Ortega, C. R. Mateo, F. del Monte*. Freezing <strong>of</strong> Binary Colloidal Systems for the<br />

Formation <strong>of</strong> Hierarchy Assemblies.CheMater. 2006, 18, 554-559.<br />

Proyectos: PIF200460F027; MAT2006-02394; PIF200660F0111.<br />

4. Materiales nanoestructurados para<br />

aplicaciones biomédicas<br />

Se ha sintetizado un nuevo tipo de compuestos híbridos<br />

nanoestructurados organo-inorgánicos derivados<br />

de magnetita por anclaje de ácidos fosfónicos de cadena<br />

larga, que actúa a modo de un tensioactivo dirigible<br />

mediante la acción de un campo magnético. Aunque<br />

este método proporciona materiales híbridos magnéticos<br />

cuyas nanopartículas se aglomeran menos que los<br />

equivalentes preparados por anclaje de organosilanos,<br />

se observa que tienen dificultad de ensamblarse con<br />

fosfatidilcolina para generar nuevo magnetocerasomas.<br />

Es interesante el hecho de que al igual que los magnetocerasomas,<br />

pueden retener fármacos antitumorales<br />

lip<strong>of</strong>ílicos siendo magnéticamente dirigibles para su<br />

liberación en zonas tumorales. Por otra parte, se ha<br />

logrado ordenar células en biogeles de quitosano-carragenato<br />

o de fibrina producidos bajo una fuerza centrífuga<br />

para lograr la orientación de sus fibras. El objetivo<br />

es preparar materiales adecuados para reparación<br />

de lesiones medulares. También se están desarrollando<br />

por sol-gel materiales híbridos nanoestructurados,<br />

grabados por técnicas de impresión molecular, para la<br />

determinación de especies proteicas generadas en alergias.<br />

4. Nanostructured materials for medical<br />

applications<br />

A new type <strong>of</strong> hybrid organic-inorganic nanostructured<br />

materials derived from magnetite by grafting <strong>of</strong> long<br />

alkylchain phosphonic acid, which act as a surfactant<br />

that can be guided through a magnetic field. Although<br />

this method provides magnetic hybrid materials with<br />

lower nanoparticle agglomeration than analogous<br />

materials prepared by grafting <strong>of</strong> organosilanos, they<br />

are hardly assembled to phosphatidylcholine for the<br />

preparation <strong>of</strong> new magnetocerasomes. Interestingly,<br />

they show the same ability than magnetocerasomes to<br />

retain lipophilic antitumoral drugs and can be magnetically<br />

guided to release the drug in the tumor area. On<br />

the other hand, we have been able to arrange cells in<br />

chitosan-carrageenan and fibrin biogels prepared under<br />

centrifugal force in order to arrange their fibres longitudinally.<br />

The aim is the preparation <strong>of</strong> suitable scaffolds<br />

for repairing spinal cord lesions. We are also<br />

developing nanostructured hybrid materials by sol-gel<br />

procedure and molecular imprinting techniques for the<br />

determination <strong>of</strong> proteins generated in allergies.<br />

1. E. Doncel-Pérez, M. Darder, E. Martín-López, L. Vázquez, M. Nieto-Sampedro, E. Ruiz-Hitzky. J. Mater. Sci. Mater.<br />

Med. 17, 795–802 (2006).<br />

2. L. Burgos, M. Darder, P. Aranda, L. Vázquez, M. Vázquez, E. Ruiz-Hitzky (enviado).<br />

Proyectos: PIF 200460F0321; PIF 200560F0142; MAT2003-06003-C02-01; MAT2006-03356.


5. Materiales nanoestructurados para<br />

sensores y biosensores electroquímicos<br />

Se ha conseguido desarrollar nuevos materiales<br />

nanoestructurados que actúan como fases activas de<br />

electrodos sensibles a especies iónicas y sustratos moleculares<br />

utilizando aproximaciones novedosas: i)<br />

inclusión de enzimas en membranas nanoporosas de<br />

alúmina con recubrimientos de biopolímeros; ii) formación<br />

de nanocomposites conductores carbono-sepiolita<br />

a partir de sacarosa, modificados por anclaje de silanos<br />

con grupos orgánicos funcionales; iii) materiales híbridos<br />

preparados por sol-gel y técnicas de impresión<br />

molecular como el grabado en superficie o s<strong>of</strong>t-litography<br />

para crear centros de reconocimiento específicos a<br />

especies proteicas involucradas en procesos alérgicos.<br />

Las aplicaciones en que inciden estos materiales son: i)<br />

biosensores de glucosa; ii) sensores específicos a nitrato<br />

y cloruro; iii)sensores para detección precoz de alergias<br />

a sulfonamidas. Los sensores a iones en solución<br />

pueden incorporarse a la lengua electrónica desarrollada<br />

íntegramente en el Grupo, aplicada a nivel de laboratorio<br />

para la evaluación de la calidad de aguas.<br />

5. Nanostructured materials for electrochemical<br />

ion- sensors and bio- sensors<br />

New nanostructured materials have been developed as<br />

active phases in modified electrodes for the recognition<br />

<strong>of</strong> ionic and molecular species. Innovative approaches<br />

have been followed for this purpose: i) entrapment <strong>of</strong><br />

enzymes in alumina nanoporous membranes with<br />

biopolymer coatings; ii) preparation <strong>of</strong> conducting carbon-sepiolite<br />

nanocomposites from sucrose, modified<br />

by grafting <strong>of</strong> silanes bearing functional organic<br />

groups; iii) hybrid materials prepared by sol-gel and<br />

molecular imprinting techniques such as s<strong>of</strong>t-litography,<br />

in order to create sites for the specific recognition<br />

<strong>of</strong> proteins involved in allergies. These materials have<br />

application in: i) glucose biosensors; ii) specific sensors<br />

for nitrate and chloride; iii) sensors for an early detection<br />

<strong>of</strong> allergy to sulfonamides. Ion-selective sensors<br />

can be incorporated to the electronic tongue developed<br />

in our Group, applied for the evaluation <strong>of</strong> water quality.<br />

1. M. Darder, P. Aranda, M. Hernández-Vélez, E. Manova, E. Ruiz-Hitzky, Thin Solid Films 495, 321-326 (2006).<br />

2. A. Gómez-Aviles, M. Darder, P. Aranda, E. Ruiz-Hitzky, Angew. Chem. Int. Ed. 46, 923-925 (2007).<br />

Proyectos: MAT2003-06003-C02-01; MAT2006-03356; PIF 200560F0142; IFAPA-2002.000890.<br />

6. Recubrimientos biocompatibles metalcarbono<br />

con efecto antibacteriano<br />

Recubrimientos de carbono tipo diamante (DLC) y carbono<br />

amorfo tetragonal son reconocidos por ser altamente<br />

biocompatibles y químicamente inertes. Por ello,<br />

estos materiales son candidatos idóneos para ser usados<br />

como matrices en los que introducir elementos<br />

metálicos que aporten propiedades antibacterianas. En<br />

un estudio comparativo, hemos incorporado por un<br />

lado plata en recubrimientos DLC mediante<br />

implantación iónica en plasma y deposición (PII&D)<br />

usando un plasma de metano y simultáneamente<br />

depositando Ag mediante una fuente pulsada de arco<br />

catódico. Adicionalmente, se sintetizaron compuestos<br />

plata-carbono amorfo usando una fuente dual pulsada<br />

y filtrada de arco catódico. El contenido de plata fue<br />

estimado mediante Espectroscopía por Emisión Óptica<br />

en Descarga Luminiscente (GDOES). La frecuencia de<br />

los pulsos de descarga se ajustó para conseguir muestras<br />

con un 5 at.% de plata. Las propiedades mecánicas<br />

y estructurales de las muestras fueron estudiadas mediante<br />

técnicas de nanoindentación y Raman, respectivamente.<br />

La viabilidad celular también fue evaluada.<br />

Proyectos: FAB-HETERO-COAT.<br />

6. Biocompatible metal- doped carbon<br />

coatings with biocidal effect<br />

Diamond-like-carbon (DLC) and tetrahedral amorphous<br />

carbon (ta-C) coatings are known to be biocompatible<br />

and have good chemical inertness. Therefore, these<br />

materials are strong candidates to be used as a matrix<br />

embedding metallic elements with antimicrobial effect.<br />

In a comparative study, we incorporated silver into<br />

standard DLC coatings by plasma ion implantation and<br />

deposition (PII&D) using methane plasma and simultaneously<br />

depositing Ag from a pulsed cathodic arc<br />

source. In addition, we have grown amorphous carbon–silver<br />

composite coatings using a dual pulsed filtered<br />

cathodic-arc (FCA) source. The silver atomic content<br />

<strong>of</strong> the deposited samples was analyzed using Glow<br />

Discharge Optical Emission Spectroscopy (GDOES).The<br />

arc pulse frequency <strong>of</strong> the silver cathode was adjusted<br />

in order to obtain samples with about 5 at.%.<br />

Nanoindentation and Raman techniques were used to<br />

study the mechanical and structural properties <strong>of</strong> the<br />

coatings. The cell viability has also been evaluated.<br />

141


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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

1. A biocompatible bottom- up route for preparation<br />

<strong>of</strong> hierarchical bio- hybrid materials.<br />

Gutierrez, M.C.; Jobaggy, M.; Rapún, N.; Ferrer, M.L.;<br />

Del Monte, F.<br />

Adv. Mater. 18, 1137-1140 (2006).<br />

2. Bacteria viability in sol- gel materials revisited:<br />

Cryo- SEM as a suitable tool to study the structural<br />

integrity <strong>of</strong> encapsulated bacteria.<br />

Ferrer. M.L.; García-Carvajal, Z.Y.; Yuste, L.; Rojo, F.;<br />

del Monte, F.<br />

Chem. Mater. 18, 1458-1463 (2006).<br />

3. Freezing <strong>of</strong> binary colloidal systems for the formation<br />

<strong>of</strong> hierarchy assemblies.<br />

Ferrer, M.L.; Esquembre, R.; Ortega, I.; Mateo, C.R.; del<br />

Monte, F.<br />

Chem. Mater. 18, 554-559 (2006).<br />

4. Micr<strong>of</strong>ibrous chitosan- sepiolite nanocomposites.<br />

Darder, M.; López-Blanco, M.; Aranda, P.; Aznar, A.J.;<br />

Bravo, J.; Ruiz-Hitzky, E.<br />

Chem. Mater. 18, 1602-1610 (2006).<br />

5. “Bottle- around- a- ship” confinement <strong>of</strong> high<br />

loadings <strong>of</strong> acridine orange in new aluminophosphate<br />

crystalline materials.<br />

Gándara, F.; López-Arbeloa, F.; Ruiz-Hitzky, E.;<br />

Camblor, M.A.<br />

J. Mater. Chem 16, 1765-1771 (2006).<br />

6. Orientational ordering in hard rectangles: The<br />

role <strong>of</strong> three- body correlations.<br />

Martinez-Raton, Y.; Velasco, E.; Mederos, L.<br />

J. Chem. Phys. 125, 01450 (2006).<br />

7. Smectic nematic and isotropic phases in binary<br />

mixtures <strong>of</strong> thin and thick hard spherocylinders.<br />

Cinacchi,G.; Martinez-Raton Y.; Mederos, L.; Velasco,E.<br />

J. Chem. Phys. 124, 034904 (2006).<br />

8. Design and characterization <strong>of</strong> a lactate biosensor<br />

based on immobilized lactate oxidase onto<br />

gold surfaces.<br />

Parra, A.; Casero, E.; Vázquez, L.; Pariente, F.;<br />

Lorenzo, E.<br />

Anal. Chim. Acta 555, 308-315 (2006).<br />

9. Capillary effects in a confined smectic phase <strong>of</strong><br />

hard spherocylinders: Influence <strong>of</strong> particle elongation.<br />

de las Heras, D.; Velasco, E.; Mederos, L.<br />

Phys. Rev. E 74, 011709– (2006).<br />

142<br />

10. Approaches to the synthesis <strong>of</strong> heterogenised<br />

metalloporphyrins. Application <strong>of</strong> new materials as<br />

electrocatalysts for oxygen reduction.<br />

Fuerte, A.; Corma, A.; Iglesias, M.; Morales, E.;<br />

Sánchez, F.<br />

J. Mol. Catal A-Chem. 246, 109-117 (2006).<br />

11. Bio- nanocomposites by assembling <strong>of</strong> gelatin<br />

and layered perovskite mixed oxides.<br />

Ruiz, A.I.; Darder, M.; Aranda, P.; Jiménez, R.; Van<br />

Damme, H.; Ruiz-Hitzky, E.<br />

J. Nanosci. Nanotechno. 6, 1602-1610 (2006).<br />

12. Surface microstructure <strong>of</strong> the oxide protective<br />

layers grown on vanadium- free Ti alloys for use in<br />

biomedical applications.<br />

Gutiérrez, A.; Munuera, C.; López, M.F.; Jiménez, J.A.;<br />

Morant, C.; Matzelle, T.; Kruse, N.; Ocal, C.<br />

Surf. Sci. 600, 3780-3784 (2006).<br />

13. Encapsulation <strong>of</strong> enzymes in alumina membranes<br />

<strong>of</strong> controlled pore size.<br />

Darder, M.; Aranda, P.; Hernández-Vélez, M.; Manova,<br />

E.; Ruiz-Hitzky, E.<br />

Thin Solid Films 495, 321-326 (2006).<br />

14. Gelation under dynamic conditions: A strategy<br />

for in vitro cell ordering.<br />

Doncel-Pérez, E.; Darder, M.; Martín-López, E.;<br />

Vázquez, L.; Nieto-Sampedro, M.; Ruiz-Hitzky, E.<br />

J. Mater. Sci.-Mater. M. 17, 795-802 (2006).<br />

15. Bio- nanohybrids based on layered inorganic<br />

solids: gelatin nanocomposites.<br />

Darder, M.; Ruiz, A.I.; Aranda, P.; Van Damme, H.;<br />

Ruiz-Hitzky, E.<br />

Curr. Nanosci. 2, 231-241 (2006).<br />

16. Nucleic acids and their analogs as nanomaterials<br />

for biosensors development.<br />

Briones, C.; Martin-Gago, J.A.<br />

Curr. Nanosci. 2, 257-273 (2006).


Artículos en revistas no incluidas en ‘<strong>Science</strong> Citation Index’<br />

Papers in non ‘<strong>Science</strong> Citation Index’ journals<br />

1. Clay- gelatin hybrid gels. Structure and mechanical<br />

properties.<br />

Darder, M.; Amarellis, P.; Aranda, P.; Ruiz-Hitzky, E.;<br />

Van Damme, H.<br />

Clay Sci. 12, 46-51 (2006).<br />

Libros<br />

Books<br />

Trends in bio- hybrid nanostructured materials<br />

Ruiz-Hitzky, E.; Darder, M. (eds.)<br />

294pp. (2006). Bentham <strong>Science</strong> Publishers, Ltd. Dubai,<br />

U.A.E.<br />

Artículos o Capítulos en Publicaciones Colectivas<br />

Papers or Chapters in Collective Works<br />

1. Polymer- clay nanocomposites.<br />

Ruiz-Hitzky, E.; Van Meerbeek, A.<br />

Handbook <strong>of</strong> Clay <strong>Science</strong>. Capitulo 10.3, 583-621.<br />

(2006).<br />

Developments in Clay <strong>Science</strong>. Bergaya, F.; Theng,<br />

B.K.G.; Lagaly, G. (Eds.). Elsevier. Amsterdam,<br />

Holanda.<br />

2. Synthesis, properties and biomedical applications<br />

<strong>of</strong> magnetic nanoparticles.<br />

Tartaj, P.; Morales, M.P.; Veintemillas-Verdaguer, S.;<br />

Gonzalez-Carreño, T.; Serna, C.J.<br />

Handbook <strong>of</strong> Magnetic <strong>Materials</strong> 16, 403-483 (2006).<br />

Buschow, K.H.J. (Ed.). Elsevier B.V.<br />

2. Nanocomposites carbón- arcilla derivados de<br />

sacarosa.<br />

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

Macla 6, 159-160 (2006).<br />

3. Nuclear magnetic resonance.<br />

Sanz, J.<br />

Handbook <strong>of</strong> Clay <strong>Science</strong>, Chap. 12.7, 919-938<br />

(2006).<br />

Developments in Clay <strong>Science</strong>. Bergaya, F.; Theng,<br />

B.K.G.; Lagaly, G. (Eds.). Elsevier. Amsterdam,<br />

Holanda.<br />

143


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 efecto<br />

Multipactor en los dispositivos RF en el espacio deben<br />

ser buenos conductores eléctricos para evitar pérdidas.<br />

Además deben poseer una emisión secundaria de electrones<br />

baja. Estos requerimientos se incumplen al<br />

exponer la superficie al aire. Los recubrimientos de TiN<br />

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. El<br />

tratamiento de conversión del aluminio (Alodine) es<br />

generalmente utilizado para inhibir el efecto<br />

Multipactor. Se ha obtenido que las aleaciones de magnesio<br />

con un tratamiento superficial adecuado poseen<br />

cualidades superiores a las del Alodine: i) mayor umbral<br />

Multipactor, ii)menores pérdidas RF, iii) propiedades<br />

mecánicas iv) no requiere la utilizan elementos contaminantes.<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 ordenadas a<br />

largo alcance son de relevancia para su aplicación en<br />

sensores funcionales diversos y como medio de almacenamiento<br />

de información, independientemente de su<br />

interés desde un punto de vista básico relacionado con<br />

sus procesos de imanación, anisotropía e interacciones.<br />

En nuestro laboratorio se vienen fabricando dichos<br />

tipos de nanoestructuras mediante procesos de<br />

anodización, seguidos por otros de réplica/antirréplica<br />

involucrando electrodeposición, sputtering y prensado.<br />

En particular se estudian arreglos de nanohilos magnéticos<br />

en membranas de alúmina, de nanotubos en<br />

membranas de titania, y de nanohuecos en membranas<br />

de níquel. Así también, se estudian polímeros magnéticos<br />

nanoestructurados y membranas metálicas para<br />

estudios optomagnéticos. Las unidades nanométricas<br />

(nanohilos o nanohuecos) poseen dimensiones controlables,<br />

(diámetro de 15 a 200nm) y constante de red de<br />

simetría hexagonal (65, 105 y 500nm.). El comportamiento<br />

magnético de los “arrays” de nanohilos es<br />

investigado mediante las técnicas de SQUID, VSM y<br />

MFM.<br />

1. Space applications <strong>of</strong> advanced materials.<br />

Multipactor effect and spacecraft<br />

charging phenomena<br />

The coating used to reduce the Multipactor effect<br />

should have low electrical resistivity to avoid deterioration<br />

<strong>of</strong> the RF performance <strong>of</strong> the space devices. The<br />

requirements <strong>of</strong> low secondary emission and low surface<br />

resistance are in contradiction with surface stability<br />

in air. An adequate coating material found to date is<br />

titanium nitride (TiN) that dominates in other applications<br />

(different from space), in vacuum devices. The<br />

deterioration <strong>of</strong> its surface properties by long exposure<br />

to air is recovered by special treatments impossible or<br />

unpractical in space applications. As a consequence,<br />

the best coating found for these applications is a chromate<br />

conversion coating for aluminium alloys.<br />

However, its electrical conductivity is not sufficient for<br />

the ever increasing RF-performance requirements. We<br />

have also studied the magnesium alloy treated with a<br />

proctective coating that improves on those <strong>of</strong> Alodine<br />

and aluminium alloy in four main properties: i)<br />

Multipactor breakdown performance, ii) RF performance,<br />

iii) mechanical / weight properties, and iv) avoids<br />

the use <strong>of</strong> any dangerous chemic<br />

1. Juan de Lara, Francisco Pérez, Manuel Alfonseca, Luis Galán, Isabel Montero, Elisa Román, David Raboso, Multipactor<br />

Prediction For On-board Spacecraft Rf Equipment With The Mest S<strong>of</strong>tware Tool, IEEE Transactions on Plasma <strong>Science</strong>,<br />

34, Issue 2 (2006) 476 - 484.<br />

2. Dieter Wolf, Isabel Montero, Luis Galán y David Raboso, Method And Structure For Inhibiting Multipactor. Patente de<br />

Invención.20 septiembre 2006, 12:20. EEUU.<br />

Proyectos: Organismo Financiador: Agencia Espacial Europea. Surface Treatment And Coating For The Reduction Of<br />

Multipactor And Pim Effects In Rf Components (No. 17025/03/NL/EC).<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 recently<br />

attracted much interest owing to their possible utility as<br />

functionalised systems and for magnetic recording.<br />

Composite magnetic nanostructures are fabricated by<br />

techniques involving anodization and subsequent electrodeposition,<br />

sputtering and pressing so, obtaining<br />

arrays <strong>of</strong> highly-ordered and densely-packed arrays <strong>of</strong><br />

magnetic nanowires and nanoholes in anodic membranes.<br />

By this method one can get nanowires with different<br />

diameter (15 to 200nm.) and distance between<br />

nanopores (100 to 500nm.). The macroscopic magnetic<br />

behaviour <strong>of</strong> the nanowires array is investigated using<br />

the institute facilities like SQUID and VSM magnetometry<br />

and MFM.<br />

147


1. “Fabrication <strong>of</strong> well-ordered high-aspect-ratio nanopore arrays in TiO2 single crystals” R. Sanz, A. Johansson, M.<br />

Skupinski, J. Jensen, G. Possnert, M. Boman, M. Vazquez and K. Hjort, Nanoletters 6 (2006) 1065-1068.<br />

2. “Arrays <strong>of</strong> electroplated multilayered Co/Cu nanowires with controlled magnetic anisotropy”, K. Pirota and M.<br />

Vázquez, Adv. Engin. Mater. 7 (2005) 1111-1113.<br />

3. “Preparation and properties <strong>of</strong> novel magnetic composite nanostructures”, M. Vazquez, M. Hernandez-Velez, A.<br />

Asenjo, D. Navas, K. Pirota, V. Prida, O. Sanchez and JL Baldonedo, Physica B 384 (2006) 36-40.<br />

Proyectos: 1) “Nanosistemas magnéticos auto-organizados uni y bidimensionales” MAT2004-00150. Diciembre 2004-<br />

Diciembre 2007. Importe :317 k€, Investigador Principal: Vázquez Villalabeitia, M, Investigadores: Batallán, F.; Ocal, C.;<br />

A.;Asenjo, A.; Pirota, K.; M. Hernandez-Velez.; 2) “Nanoestructuras magnéticas ordenadas con aplicación en dispositivos<br />

biosensores optomagnéticos” Proyecto Intramural CSIC. Nov. 2005- Oct. 2007. Importe 35 k€. Investigador<br />

Principales: M. Vázquez (ICMM), G. Armelles (IMM-CNM), P. Marco (IIQA), L. Balcells (ICMAB).<br />

3. Bombeo de espines en puntos cuánticos<br />

en presencia de potenciales ac<br />

Recientemente se ha demostrado que configuraciones<br />

de puntos cuánticos semiconductores en presencia de<br />

potenciales eléctricos ac pueden comportarse como<br />

dispositivos de bombeo de espines electrónicos. En el<br />

presente trabajo se obtiene la corriente electrónica<br />

polarizada de espín en el régimen de bombeo, mediante<br />

el formalismo de la matriz densidad y la aproximación<br />

Markoviana. Se observa cómo, modificando la<br />

frecuencia e intensidad del potencial ac se puede controlar<br />

la polarización de espín de los electrones<br />

bombeados. Asimismo, el análisis de la corriente permite<br />

obtener información sobre el tiempo de decoherencia<br />

de espín.<br />

148<br />

3. Spin filtering through excited states in<br />

double quantum dot pumps<br />

Recently it has been shown that ac-driven double quantum<br />

dots can act as spin pumps and spin filters. By calculating<br />

the current through the system for each spin<br />

polarization, by means <strong>of</strong> the time evolution <strong>of</strong> the<br />

reduced density matrix in the sequential tunneling<br />

regime (Born-Markov approximation), we demonstrate<br />

that the spin polarization <strong>of</strong> the current can be controlled<br />

by tuning the parameters (amplitude and frequency)<br />

<strong>of</strong> the ac field. Importantly, the pumped current<br />

as a function <strong>of</strong> the applied frequency presents a<br />

series <strong>of</strong> peaks which are uniquely associated with a<br />

definite spin polarization. We discuss how excited<br />

states participating in the current allow the system to<br />

behave as a bipolar spin filter by tuning the ac frequency<br />

and intensity. We also discuss spin relaxation<br />

and decoherence effects in the pumped current and<br />

show that measuring the width <strong>of</strong> the current vs frequency<br />

peaks allows to determine the spin decoherence<br />

time T2.<br />

1. "Spin filtering through excited states in Double Quantum Dots Pumps", R. Sánchez, E. Cota, R. Aguado y G. Platero,<br />

Physical Review B,74, 35326 (2006).<br />

2. "Removing Spin Blockade by Photo-assiested Tunneling in Double Quantum Dots”, R.Sánchez, G. Platero, R. Aguado<br />

y E. Cota, Physics Status Solidi (b), 243, No 15, 3932 (2006).<br />

Proyectos: MAT2005-00644.<br />

4. Caracterización de nanocomposites<br />

duros depositados mediante arco<br />

catódico<br />

En este trabajo se exploran nuevas alternativas en la<br />

síntesis de nanocompuestos duros paras u aplicación<br />

como recubrimientos protectores. A partir de una<br />

estructura TiN, mediante la adición de un tercer elemento<br />

(Si, Y) se pueden adaptar las propiedades (i.e.<br />

alta dureza y tenacidad, mejora de la resistencia a la<br />

oxidación etc.) Los recubrimientos se depositan a temperatura<br />

ambiente mediante un sistema de arco catódico<br />

pulsado. La relación entre los pulsos determina la<br />

estequiometría de las láminas, obteniéndose un amplio<br />

espectro de nanoestructuras (binaria, ternaria y<br />

nanocompuesto). Los perfiles de concentración de las<br />

muestras fueron obtenidos mediante análisis por<br />

GDOES, mientras que el estado químico se estudió a<br />

través de medidas de XPS. Cambios estructurales en los<br />

recubrimientos se analizaron mediante XRD y las<br />

propiedades mecánicas fueron evaluadas usando test<br />

de nanoindentación y pin-on-disk.<br />

4. Characterization <strong>of</strong> hard nanocomposites<br />

deposited by cathodic arc<br />

New alternatives for the synthesis <strong>of</strong> hard nanocomposite<br />

films to be used as protective coatings are<br />

explored. Based on a TiN structure, the addition <strong>of</strong> a<br />

third element to the coatings (Si or Y) allows the tailoring<br />

<strong>of</strong> the desired properties (i.e. high hardness and<br />

toughness, improvement <strong>of</strong> oxidation resistance, etc.).<br />

The coatings were deposited at room temperature by<br />

using a pulsed triggerless arc source. The ratio <strong>of</strong> the<br />

arc pulses was tuned to control the stoichiometry <strong>of</strong> the<br />

films, resulting in a wide range <strong>of</strong> nanostructures (pure<br />

binary, ternary and nanocomposite). GDOES analysis<br />

were performed to obtain depth pr<strong>of</strong>iling spectra <strong>of</strong> the<br />

composition <strong>of</strong> the films, while the chemical state was<br />

studied by means <strong>of</strong> XPS. Structural changes were<br />

observed in the coatings by XRD studies and the<br />

mechanical properties <strong>of</strong> the coatings were studied<br />

using nanoindentation and pin-on-disk tests.<br />

Proyectos: Síntesis y caracterización de compuestos nanoestructurados crecidos por arco catódico (MAT2005-05669-<br />

CO3-O2).


5. Caracterización de nanoestructuras<br />

mediante microscopía de campo cercano<br />

En la actualidad la Microscopía de Fuerzas Atómicas<br />

(Scanning Probe Microscopy, SPM) es considerada como<br />

una técnica versátil y de gran interés en la caracterización<br />

de dispositivos con interés en el campo de la<br />

Nanociencia y la Nanotecnología. Con estas técnicas<br />

hemos caracterizado la morfología de superficies<br />

nanoporosas crecidas por electrodeposición, las<br />

propiedades mecánicas de superficies metálicas (en<br />

particular los primeros estadios de la plasticidad) y las<br />

propiedades magnéticas (mediante Microscopía de<br />

Fuerzas Magnéticas) de nanoestructuras crecidas por<br />

nanolitografía o técnicas basadas en métodos “desde<br />

abajo hacia arriba”. Se ha hecho además un esfuerzo<br />

importante en el desarrollo de un nuevo MFM que permite<br />

aplicar campos magnéticos in situ de manera que<br />

es posible estudiar procesos de inversión de imanación<br />

de elementos nanométricos de forma individual.<br />

5. Characterization <strong>of</strong> nanostructures by<br />

scanning probe microscopy<br />

Nowadays, the Scanning Probe Microscopy (SPM)<br />

reveals as a useful technique to characterize a variety <strong>of</strong><br />

properties in systems <strong>of</strong> interest in Nanoscience and<br />

Nanotechnology. SPM techniques have been used to<br />

characterize the morphology <strong>of</strong> nanoporous surfaces<br />

growth by electrochemical techniques, the mechanical<br />

properties <strong>of</strong> surfaces in the nanoscale (in particular,<br />

the onset <strong>of</strong> plasticity in metals has been characterized)<br />

and the magnetic properties (by using the Magnetic<br />

Force Microscopy, MFM)<strong>of</strong> nanostructures fabricated by<br />

different methods: nanolithography and techniques<br />

based on “bottom-up” methods. In addition, a great<br />

effort was made to improve the MFM equipment in<br />

order to apply in situ magnetic field. This unique development<br />

allows us to study reversal magnetization<br />

process <strong>of</strong> individual nanoelements.<br />

1. A. Asenjo, M. Jaafar, E. Carrasco and J.M. Rojo, “Dislocation mechanisms involved in the first stage <strong>of</strong> plasticity <strong>of</strong><br />

nanoindented Au(111) surfaces”, Phys. Rev. B, 73, (2006) 075431.<br />

2. E.M. Gonzalez, M.P. Gonzalez, N.O. Núñez, J.E. Villegas, J.V. Anguita, M. Jaafar, A. Asenjo, J.L. Vicent, “Reversible<br />

rectification <strong>of</strong> vortex motion in magnetic and non-magnetic asymmetric pinning potentials”, Physica C: Superc. and<br />

its appl. 437–438, (2006) 77.<br />

3. A. Asenjo, M. Jaafar, D. Navas and M. Vázquez, “Quantitative Magnetic Force Microscopy analysis <strong>of</strong> the magnetization<br />

process in nanowire arrays”, J. Appl. Phys. 100 (2) 023909 (2006).<br />

Proyectos: 1) “Dislocaciones en superficies y su relación con propiedades físicas y con la reactividad química de materiales<br />

metálicos” MCYT, MAT2003-08627-C02-01, Enero 2004- Diciembre 2006. Cuantía: 163.850 €.Investigador<br />

responsable: Juan M. Rojo Alaminos; 2) “Desarrollo de un microscopio de fuerzas magnéticas operando bajo campos<br />

magnéticos externos”, PTR1995-0935-OP, Agosto 2005-Abril 2007, Cuantía: 29.325 €, Investigador responsable:<br />

Agustina Asenjo Barahona; 3) “Procesos de imanación y transporte en nanoestructuras magnéticas”, NAN2004-09183-<br />

C10-04, Diciembre 2005-Diciembre 2008, Cuantía: 72.450 €, Investigador responsable: Agustina Asenjo Barahona.<br />

6. Caracterización morfológica y estructural<br />

de materiales en la escala<br />

nanométrica<br />

Dando continuidad a la linea de investigación que conlleva<br />

la caracterización de materiales a escala<br />

nanométrica, se han estudiado las superficies de diversos<br />

sistemas (óxidos de aleaciones metálicas y<br />

nanoestructuras semiconductoras y metálicas) obteniendo<br />

tanto una determinación estructural como de<br />

rugosidad media o porosidad que permita correlacionar<br />

estos parámetros con las propiedades físicas de los<br />

materiales. En particular, se ha determinado: i) el<br />

mecanismo de crecimiento de películas de CdTe(111)<br />

sobre GaAs(001), crecidas por MOCVD (Metal Organic<br />

Chemical Vapor Deposition), ii) la morfología de<br />

nanoestructuras de Si y metales en substratos de Si fabricadas<br />

por MBE (Molecular Beam Epitaxy) y iii) la<br />

rugosidad de superficies de aleaciones de Ti térmicamente<br />

oxidadas, cuyas propiedades mecánicas y, en<br />

particular, elásticas están bajo estudio en la actualidad.<br />

6. Morphological and structural characterization<br />

<strong>of</strong> materials at the nanometric<br />

scale<br />

Following our researching interest on characterizing<br />

the materials at the nanometric scale, we have studied<br />

the surface <strong>of</strong> different systems (metallic alloys oxides<br />

and semiconductor and metallic nanostructures) to<br />

obtain a structural determination and mean surface<br />

roughness and porosity allowing the correlation<br />

between these parameters with the physical properties<br />

<strong>of</strong> the materials. In particular, we have determined: i)<br />

the growth mechanism <strong>of</strong> CdTe(111) on GaAs(001),<br />

prepared by MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor<br />

Deposition), ii) the morphology <strong>of</strong> semiconductor and<br />

metallic nanostructures on Si substrates, fabricated by<br />

MBE (Molecular Beam Epitaxy) and iii) the surface<br />

roughness <strong>of</strong> Ti alloys thermally oxidized, which<br />

mechanical properties are under investigation.<br />

1. C. Polop, I. Mora-Seró, C. Munuera, J. García de Andrés, V. Muñoz-Sanjosé, C. Ocal. Acta Materialia 54, 4285-4291<br />

(2006).<br />

2. N. Galiana, P.P. Martin, C. Munuera, M. Varela, F. Soria, C. Ocal, A. Ruiz, M. Alonso. Surface <strong>Science</strong> 600, 3956-3963<br />

2006().<br />

3. A. Gutierrez, C. Munuera, M.F. López, J.A. Jiménez, C. Morant, T. Matzelle, N. Kruse, C. Ocal. Surface <strong>Science</strong> 600,<br />

3780-3784 ( 2006).<br />

149


7. Crecimiento de heteroestructuras<br />

InxGa1- xAs/GaAs(110) por H- MBE sobre<br />

sustratos autoorganizados<br />

Se está estudiando el grado de autoorganización y la<br />

cinética de interacción entre escalones atómicos en<br />

nanopatrones crecidos por H-MBE sobre sustratos vecinales<br />

GaAs(110) realizando un análisis cuantitativo,<br />

dentro del marco de la teoría de escalado dinámico, de<br />

la evolución temporal de los principales parámetros de<br />

la topografía superficial obtenidos a partir de imágenes<br />

de AFM, tales como la rugosidad rms, las distribuciones<br />

de ancho de terraza (TWD) y de altura de escalón (THD),<br />

la 2D-FTT y la densidad espectral de potencia (PSD).<br />

Asimismo, sobre diferentes tipos de sustratos<br />

GaAs(110) nanoestructurados, obtenidos variando el<br />

método de limpieza previa al crecimiento por MBE (desorción<br />

térmica o irradiación con H atómico) y las condiciones<br />

de temperatura y relación de flujos III:V, se han<br />

crecido matrices de alta densidad de hilos cuánticos de<br />

InAs y matrices de nanocolumnas o hilos cuánticos<br />

basados en superredes 10x(InGaAs/GaAs) (5Å/10Å)<br />

ordenadas lateralmente, en los que se está estudiando<br />

el efecto del H atómico en los mecanismos de<br />

migración e incorporación de los átomos de In a la<br />

superficie (110) mediante RHEED, HRTEM y AFM, así<br />

como en la respuesta óptica de las heteroestructuras<br />

crecidas mediante medidas de Fotoluminiscencia.<br />

150<br />

7. H- MBE growth <strong>of</strong><br />

InxGa1- xAs/GaAs(110) heterostructures<br />

on self- organized substrates<br />

We have studied the degree <strong>of</strong> self-organization and the<br />

step-step interaction kinetics in H-MBE grown<br />

GaAs(110) nanotemplates grown by quantitative analysis<br />

<strong>of</strong> the temporal evolution <strong>of</strong> the main surface<br />

parameters, i.e., roughness, terrace width distribution<br />

(TWD), step height distribution (THD), 2D-FFT and<br />

power spectral density (PSD)obtained from AFM images.<br />

In addition, some <strong>of</strong> these nanostructured substrates,<br />

which were prepared using different cleaning procedures<br />

prior to epitaxy (thermal desorption or H-assisted<br />

cleaning) and growth conditions <strong>of</strong> temperature and<br />

III:V flux ratio, were subsequently used as nanotemplates<br />

to grow a high density matrix <strong>of</strong> InAs quantum<br />

wires and laterally ordered arrangements <strong>of</strong><br />

10x(InGaAs/GaAs) (5Å/10Å)superlattice-based nanodashes<br />

and nanowires, where the effect <strong>of</strong> atomic H<br />

on the In migration and incorporation to the GaAs(110)<br />

is being investigated by RHEED, HRTEM and AFM and<br />

their optical properties are being studied by<br />

Photoluminescence measurements.<br />

1. M.L. Crespillo, J.L. Sacedón and P. Tejedor. <strong>Materials</strong> <strong>Science</strong> and Engineering C, 26/5-7 (2006) 846-851.<br />

2. P. Tejedor, M.L. Crespillo and B.A. Joyce. <strong>Materials</strong> <strong>Science</strong> and Engineering C, 26/5-7 (2006) 852-856.<br />

3. P. Tejedor, M.L. Crespillo and B.A. Joyce. Applied Physics Letters, 88 (2006) 0631011-0631013.<br />

8. Estados de resistencia cero en barras<br />

Hall irradiadas con microondas<br />

Recientes experimentos en gases electrónicos bidimensionales<br />

en presencia de campos magnéticos moderados<br />

y microondas muestran ceros en la resistividad longitudinal,<br />

conocidos como: Estados de Resistencia Cero<br />

(Zero Resistance States). Incluso, la evidencia experimental<br />

muestra que para determinados parámetros de<br />

la radiación de microondas, se produce conductividad<br />

negativa absoluta. En este trabajo se propone un modelo<br />

teórico que permite estudiar la transición entre<br />

ambas situaciones. Nuestro modelo se basa en el análisis<br />

de la dinámica de las órbitas Larmor descritas por<br />

los electrones en presencia de impurezas, fonones y<br />

radiación. Asimismo se ha estudiado el efecto de<br />

radiación bicromática en la resistividad longitudinal.<br />

8. From zero resistance states to<br />

absolute negative conductivity in<br />

microwave irradiated 2D electron<br />

systems<br />

Recent experimental results regarding a 2D electron<br />

gas subjected to microwave radiation reveal that magnetoresistivity,<br />

apart from presenting oscillations and<br />

zero resistance states, can evolve to negative values at<br />

minima. In other words, the current can evolve from<br />

flowing with no dissipation, to flow in the opposite<br />

direction <strong>of</strong> the dc bias applied. Here we present a theoretical<br />

model in which the existence <strong>of</strong> radiationinduced<br />

absolute negative conductivity is analyzed. Our<br />

model explains the transition from zero resistance<br />

states to absolute negative conductivity in terms <strong>of</strong><br />

multiphoton assisted electron scattering due to<br />

charged impurities. It shows as well, how this transition<br />

can be driven by tuning microwave frequency and<br />

intensity. Then it opens the possibility <strong>of</strong> controlling<br />

the electron Larmor orbits dynamics (magnetoconductivity)<br />

in microwave driven nanodevices.<br />

1. From zero resistance states to absolute negative conductivity in microwave irradiated two-dimensional electron systems,<br />

J. Iñarrea y G. Platero,Applied Physics Letters, 89, 052109, (2006).<br />

2. "Magnetoresistivity Modulated Response in Bichromatic Microwave Irradiated Two Dimensional Electron Systems", J.<br />

Iñarrea y G. Platero, Applied Physics Letters, 89, 172114 (2006).<br />

Proyectos: MAT2005-00644.


9. Estructura atómica de superficies y<br />

sistemas nanométricos<br />

El entorno físico-químico de la superficie es diferente<br />

respecto al volumen de un material y por tanto se producen<br />

cambios en las posiciones de los átomos más<br />

superficiales con respecto a las que tienen en el volumen.<br />

Combinando experimentos con teoría se pueden<br />

determinar estas estructuras superficiales y evaluar<br />

nuevas propiedades electrónicas generadas por la<br />

reducción de la dimensionalidad en la superficie. En<br />

esta línea hemos investigado la estructura superficial<br />

de siliciuros de ytrio epitaxiados sobre Si, materiales<br />

con propiedades interesantes por tener baja barrera<br />

Schottky. Para ello, se realizaron experimentos de<br />

fotoemisión con radiación sincrotrón así como STM en<br />

ultra alto vacío que combinados con cálculos teóricos<br />

permitieron obtener la estructura atómica del sistema.<br />

También se estudió el TiO2 que es el soporte mas<br />

usado en catálisis. Su cara (110) muestra tras calentamiento<br />

una reconstrucción 1x2. Combinando técnicas<br />

experimentales (STM y LEED-IV) con cálculos teóricos<br />

se ha podido determinar la terminación superficial<br />

de dicho sistema, evidenciando la formación de cadenas<br />

Ti2O3 en la dirección [001]. Se estudió también el<br />

crecimiento de SiOx subnanométrico sobre TiO2 (110)-<br />

1x2.<br />

9. Atomic structure <strong>of</strong> surfaces and<br />

nanometric systems<br />

The surface physic-chemical conditions are different to<br />

that <strong>of</strong> the bulk appearing changes in the outermost<br />

atomic layers positions with respect to the bulk sites.<br />

By means <strong>of</strong> a combination <strong>of</strong> experimental techniques<br />

and 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. Thus, we have studied the surface atomic structure<br />

<strong>of</strong> ytrium silicides films epitaxially grown on Si<br />

substrates, which are materials with interesting properties<br />

due to their low Schottky barrier height on n-type<br />

silicon. By combining experimental x-ray photoemission<br />

spectroscopy as well as ultra high vacuum STM<br />

with dynamical calculations, the atomic position <strong>of</strong> the<br />

surface atoms was deduced. On the other hand, we also<br />

investigated TiO2 , which is the most used substrate in<br />

catalysis. The TiO2 (110) face exhibits a 1x2 reconstruction<br />

upon annealing. Thus, by using a combination<br />

<strong>of</strong> experimental techniques (STM and LEED-IV) and theoretical<br />

calculations it was possible to determine the<br />

atomic position <strong>of</strong> the surface atoms, observing the formation<br />

<strong>of</strong> Ti2O3 chains along the [001] direction. The<br />

growth <strong>of</strong> thin subnanometric SiOx on TiO2 (110)-1x2<br />

was also studied.<br />

1. C. Rogero, J. A. Martin-Gago y J.I. Cerdá, Subsurface structure <strong>of</strong> epitaxial rare-earth silicides imaged by STM, Phys.<br />

Rev. B 74, 121404 (2006).<br />

2. J. Abad, C. Rogero, J. Mendez, M. F. López, J. A. Martín-Gago y E. Román, Ultra-thin Si overlayers on the TiO2 (110)-<br />

(1x2) surface: Growth mode and electronic properties, Surf. Sci. 600, 2696-2704 (2006).<br />

3. M. Blanco-Rey, J. Abad, C. Rogero, J. Méndez, M. F. López, J. A. Martín-Gago y P. L. de Andrés, Structure <strong>of</strong> Rutile<br />

TiO2 (110)-1x2: Formation <strong>of</strong> Ti2O3 Quasi-1D Metallic Chains, Phys. Rev. Lett., 96, 055502 (2006).<br />

Proyectos: MAT2005-3866.<br />

10. Estudio de biomoléculas por AFM<br />

Estos estudios realizados en medio líquido se pueden<br />

dividir en dos temas: (a) Estudio de monocapas de proteínas<br />

globulares sobre sustratos de oro y carbono:<br />

Aquí, hemos estudiado depósitos de lactato oxidasa y<br />

xantina oxidasa. Hemos puesto un interés especial en<br />

estudiar los primeros estadios de adsorción (por debajo<br />

de la monocapa) para conocer cómo se forma la<br />

monocapa de proteína en cada sistema. Estos estudios<br />

han sido complementados con los realizados por balanza<br />

de cuarzo y SECM. (b) Estudio de cristales de esticolisina<br />

II formados sobre películas lipídicas. Hemos<br />

logrado resolver la celda unidad de la superficie de<br />

estos cristales. Estos análisis han sido comparados con<br />

los obtenidos por TEM. La principal diferencia observada<br />

es que mientras por TEM se obtenían cristales bidimensionales<br />

en las muestras de AFM, depositas sobre<br />

grafito, se visualizaban principalmente cristales tridimensionales.<br />

Esta diferencia se explica por los diferentes<br />

sustratos usados en cada caso.<br />

10. AFM study <strong>of</strong> biomolecules<br />

These studies realized under buffer conditions can be<br />

divided in two main groups: (a) Study <strong>of</strong> monolayers <strong>of</strong><br />

globular proteins deposited on gold and carbon substrates.<br />

Here, we have studied monolayers <strong>of</strong> lactate<br />

oxidase and xanthine oxidase. We have focused our<br />

analyses on the first stages <strong>of</strong> protein adsorption in<br />

order to obtain an insight <strong>of</strong> the monolayer formation<br />

process for each system. These analyses have been<br />

complemented with those obtained by quartz microbalance<br />

and SECM techniques. (b) Study <strong>of</strong> Sticholysin II<br />

crystals on lipid films. We have imaged the unit cell <strong>of</strong><br />

the top surface <strong>of</strong> these crystals. These results have<br />

been compared with those obtained by TEM. The main<br />

difference between both data consisted in the character<br />

<strong>of</strong> the crystals: bidimensional for TEM and three-dimensional<br />

for AFM. This difference is likely due to the different<br />

substrate used in each case.<br />

1. A. Parra, E. Casero, L. Vázquez, J. Jin, F. Pariente, E. Lorenzo, Langmuir 22, 5443-5450 (2006).<br />

2. E. Casero, A. Martínez G. de Quesada, J. Jin, M.C. Quintana, F. Pariente, H.D. Abruña, L. Vázquez, E. Lorenzo,<br />

Analytical Chemistry 78, 530-537 (2006).<br />

3. J.M. Mancheño, J. Martín-Benito, J.G. Gavilanes, L. Vázquez, Biophysical Chemistry 119, 219-223 (2006).<br />

Proyectos: BFM2003-07749-C05-02.<br />

151


11. Estudio minimalista de frentes de<br />

crecimiento, aplicado al crecimiento<br />

columnar de lámina delgada de Au<br />

En el movimiento minimalista la obra artística se<br />

descompone en sus formas fundamentales. Algunos<br />

frentes de crecimiento, por ejemplo el de crecimiento<br />

de láminas de Au policristalino, pueden también ser<br />

descompuestos en sus formas fundamentales.<br />

Midiendo los parámetros de estas formas se obtiene i)<br />

una completa descripción estadística del frente de crecimiento.<br />

ii) la expresión y síntesis la curva de distribución<br />

de alturas. iii) El parámetro que controla el crecimiento.<br />

iv) la curva de distribución de pendientes para<br />

ser comparada con las predicciones de distintos modelos<br />

teóricos. El frente del crecimiento columnar de las<br />

laminas policristalinas de Au se muestra controlado por<br />

los fenómenos de difusión en los escalones que se han<br />

predicho par el crecimiento fuera de equilibrio de<br />

superficies metálicas monocristalinas [ 1]. Los parámetros<br />

estadísticos de forma están fuertemente descorrelacionados.<br />

La correlación residual es la causa de la<br />

asimetría de las curvas de distribución de alturas [2]. El<br />

método permite la descomposición del usual parámetro<br />

de rugosidad, el ancho de intercara, en parámetros<br />

estadísticos minimalistas mostrando su dependencia<br />

con las distintas clases de crecimiento[ 3 ].<br />

152<br />

11. A minimalist study <strong>of</strong> growth fronts.<br />

applied to Au thin film columnar growth<br />

In Minimalism Art, the work is stripped-down to its<br />

most fundamental features. Several growth fronts<br />

(example. Au polycrystalline film growth) can be<br />

decomposed in their fundamental Shapes. Measuring<br />

the shape parameters provides. i) A complete statistical<br />

description <strong>of</strong> the growth front. ii) The expression and<br />

synthesis <strong>of</strong> the height distribution curve. iii) the<br />

parameter controlling the growth. iv) The slope distribution<br />

curve to be compared with the predictions from<br />

different growth models. The columnar growth front <strong>of</strong><br />

Au polycrystalline films appears controlled by the same<br />

diffusion step effects used in the theory <strong>of</strong> out equilibrium<br />

single crystal mound growth [1].The statistical<br />

shape parameters are strongly uncorrelated being the<br />

residual correlation the cause <strong>of</strong> the slightly height distribution<br />

asymmetry[2]. The method allows the decomposition<br />

<strong>of</strong> the usual interface width parameter in statistical<br />

minimalist parameters showing its dependence<br />

for the different kinds <strong>of</strong> growth [3].<br />

1. J. L. Sacedón E.Rodríguez-Cañas, C. Munuera, A. I. Oliva, J,A. Aznárez. PRB 72,195413 (2005).<br />

2. E. Rodríguez-Cañas, J,A. Aznárez,A. I. Oliva, J. L. Sacedón. SS 600,3110 (2006).<br />

3. E. Rodrígue-Cañas, E Vasco and J.L. Sacedon, J.A. Aznarezz APL 90,013112(2007).<br />

Proyectos: 1. CICYT ESP2001-4517; 2.CICYT ESP2005-02650.<br />

12. Estudio y modelización del proceso<br />

de preparación de capas de carbono<br />

nanoparticuladas en procesos con plasmas<br />

Se han crecido capas de carbono por la técnica de CVD<br />

asistida por plasma de radi<strong>of</strong>recuencia, utilizando<br />

metano o acetileno como fuente suministradora de átomos<br />

de carbono. Las capas depositadas a partir de<br />

metano, son blandas (Microdureza ~ 1 GPa) con baja<br />

rugosidad y alto coeficiente de fricción (~0.4). Sin<br />

embargo, en el caso del acetileno, se ha detectado la<br />

presencia en el depósito de nanopartículas esféricas de<br />

carbono amorfo cuyo diámetro aumenta con el flujo de<br />

acetileno, lo que les confiere mejores propiedades tribológicas.<br />

Aún más, al aumentar el tamaño de partícula<br />

se ha observado la mejora progresiva de estas características:<br />

dureza, coeficiente de fricción y velocidad de<br />

desgaste. Un aspecto importante de este estudio ha<br />

sido la modelización de la descarga eléctrica estableciendo<br />

una relación entre las características del plasma<br />

y los resultados obtenidos en el proceso de síntesis.<br />

12. Study and modelling <strong>of</strong> nanoparticulated<br />

carbon films deposition by plasma<br />

processes<br />

PACVD carbon films have been deposited using<br />

methane or acetylene as source for carbon atoms. The<br />

coatings grown from methane are s<strong>of</strong>t, smooth and<br />

with a high friction coefficient. However, the use <strong>of</strong><br />

acetylene leads to the formation <strong>of</strong> spherical nanoparticles<br />

into the amorphous carbon deposit which results<br />

in an notable improvement in the tribological properties.<br />

Moreover, the increase in the formed nanoparticle<br />

size, with the acetylene flow, produces the progressive<br />

increase in the microhardness <strong>of</strong> the coating as well as<br />

the decrease in both friction and wear coefficients. A<br />

noteworthy aspect in this study has been the modelling<br />

<strong>of</strong> the plasma for different experimental conditions,<br />

relating the plasma characteristics to the obtained<br />

results for the synthesis process.<br />

1. Gordillo-Vazquez F.J.; Camero M.; Gómez-Aleixandre C. Spectroscopic measurements <strong>of</strong> the electron temperature in<br />

low pressure radi<strong>of</strong>requency Ar/H2/C2H2 and Ar/H2/CH4 plasmas used for the synthesis <strong>of</strong> nanocarbon structures<br />

Plasma Sources Sci. Technol, 15 (2006) 42-51.<br />

2. M. Camero, F.J. Gordillo-Vázquez and C. Gómez-Aleixandre. Low pressure PECVD <strong>of</strong> nanoparticles in carbon thin<br />

films from Ar/H2/C2H2 plasmas: Synthesis <strong>of</strong> films and analysis <strong>of</strong> the electron energy distribution function (aceptado<br />

Advanced <strong>Materials</strong> CVD).<br />

Proyectos: Proyecto MCYT (MAT2002-04085-02-02) Sistemas nanoestructurados con base carbono: Síntesis y caracterización;<br />

Proyecto MEC (MAT2006 -13006-C02-01/) Síntesis por Técnicas CVD de Nanocomposites de Base de<br />

Carbono para Recubrimientos Mecánicos y Biomédicos.


13. Estudios en tiempo real de transiciones<br />

de fase en películas orgánicas<br />

(SAMs)<br />

Se ha desarrollado una nueva metodología, basada en<br />

la microscopia de fuerzas de barrido de alta resolución,<br />

que permite la determinación estructural y la discriminación<br />

en fricción entre configuraciones moleculares<br />

que coexisten en el sistema formado por alcanotioles<br />

autoensamblados en Au(111). El método permite la<br />

visualización en tiempo real de una transición de fase<br />

entre configuraciones que presentan diferente orden<br />

molecular y que tiene lugar espontáneamente en el<br />

tiempo, a recubrimiento constante y en condiciones<br />

ambiente de presión y temperatura. Las medidas de las<br />

propiedades de fricción indican que la reordenación<br />

molecular ocurre vía un proceso de orden-desorden<br />

orden. El trabajo incluye además de la cuantificación, la<br />

interpretación en base a modelos cinéticos, demostrando<br />

que se trata de una transición de segundo orden que<br />

evidencia la importancia de las interacciones entre<br />

moléculas (van der Waals) en el proceso de reagrupación<br />

molecular.<br />

13. Real time investigations <strong>of</strong> phase<br />

transitions in organic layers (SAMs)<br />

A new methodology has been developed which, based<br />

in high resolution scanning force microscopy, allows<br />

structural determination and friction discrimination<br />

between different molecular configurations coexisting<br />

within the alkanethiols self-assembled on Au(111) system.<br />

The method permits the real time visualization <strong>of</strong><br />

a phase transition between configurations presenting<br />

different molecular order and taking place spontaneously<br />

under ambient conditions. Friction measurements<br />

indicate the molecular rearrangement occurs via<br />

an order-disorder-order process. The work also<br />

includes quantification and interpretation with kinetic<br />

models, demonstrating we are dealing with a second<br />

order transition evidencing the importance <strong>of</strong> the intermolecular<br />

interactions (van der Waals) in the reassembling<br />

process.<br />

1. C. Munuera, C. Ocal. Journal Chemical Physics 124 (19), 206102-1- 206102-5 (2006).<br />

Proyectos: Implementación de modos de medida dinámicos con alta resolución en un AFM. (MAT2004-20291-E);<br />

Anchoring <strong>of</strong> metal-organic frameworks, MOFs, to surfaces. EU Contract Nº NMP4-CT-2006-032109.<br />

14. Evaluación de la resolución espacial<br />

en análisis mediante GDOES de capas<br />

nanométricas de nitruros metálicos<br />

En este trabajo se exploró la capacidad de la técnica de<br />

Espectroscopía por Emisión Óptica en Descarga<br />

Luminiscente (GDOES) para resolver recubrimientos en<br />

forma de multicapas a escala nanométrica. Los resultados<br />

se compararon con medidas realizadas mediante<br />

espectroscopías de Retrodispersión Rutherford (RBS) y<br />

de Masas de Iones Secundarios (SIMS). Se estudiaron<br />

estructuras multicapas de Cr/Ti y CrN/AlN con espesores<br />

individuales en el rango 1-100 nm. Las intercaras<br />

en los perfiles GDOES de las estructuras de nitruros son<br />

mas abruptas que para los metales debido a la menor<br />

velocidad de erosión. Sin embargo, debido a la forma<br />

del cráter generado en el ataque, la resolución espacial<br />

disminuye linealmente con la pr<strong>of</strong>undidad estabilizándose<br />

en un valor aproximadamente igual a la mitad de<br />

la capa más delgada. Este límite viene dado por la<br />

erosión simultánea de capas consecutivas del mismo<br />

material. Se estimó una resolución para análisis superficiales<br />

por GDOES de 4-6 nm.<br />

14. Nanometric resolution in GDOES<br />

depth pr<strong>of</strong>iling <strong>of</strong> metal and nitride multilayers<br />

The capability <strong>of</strong> Glow Discharge Optical Emission<br />

Spectroscopy (GDOES) for fast and accurate depth pr<strong>of</strong>iling<br />

<strong>of</strong> multilayer coatings down to the nanometre<br />

range has been studied and compare to Rutherford<br />

Backscattering (RBS) and Secondary Ion Mass<br />

Spectroscopy (SIMS) techniques. The analysis was<br />

applied to the particular case <strong>of</strong> Cr/Ti and CrN/AlN multilayer<br />

structures with individual thickness ranging<br />

from hundreds to few nanometres. The interfaces in the<br />

GDOES pr<strong>of</strong>iles for CrN/AlN structures are sharper than<br />

the ones measured for metal multilayers due to the<br />

lower sputtering rate <strong>of</strong> the nitrides. However, as a consequence<br />

<strong>of</strong> the crater shape, there is a linear degradation<br />

<strong>of</strong> the depth resolution with depth, saturating at a<br />

value <strong>of</strong> approximately half the thickness <strong>of</strong> the thinner<br />

layer. This limit is imposed by the simultaneous sputtering<br />

<strong>of</strong> consecutive layers. The ultimate GDOES depth<br />

resolution at the near surface region was estimated to<br />

be <strong>of</strong> 4-6 nm.<br />

1. R. Escobar Galindo, R. Gago, E. Forniés, A. Muñoz-Martín, A. Climent Font, J.M. Albella. Nanometric resolution in<br />

GDOES and RBS depth pr<strong>of</strong>iling <strong>of</strong> metal (Cr, Al) nitride multilayers. Spectrochimica Acta B, 61, 5, 545-553.<br />

2. R. Escobar Galindo, E. Forniés, J.M. Albella. Compositional depth pr<strong>of</strong>iling analysis <strong>of</strong> thin and ultrathin multilayer<br />

coatings by radio-frequency glow discharge optical emission spectroscopy. Surface and Coating Technology 200, 22-<br />

23, (2006), 6185-6189.<br />

153


15. Ferroeléctricos sobre substratos<br />

preparados por CSD: de la lámina delgada<br />

a los sistemas auto- ensamblados<br />

Materiales ferroeléctricos, dentro de un amplio rango<br />

de composiciones (PbTiO3 , Ca- PbTiO3 , Pb(Mg1/3N b2/3 )O3 - PbTiO3 ,.), y en forma de lámina delgada<br />

(espesor 100-1500 nm), lámina ultra-delgada (espesor<br />

< 100 nm) y nano-estructuras ferroeléctricas (dimensiones<br />

laterales < 100 nm) han sido preparados sobre<br />

substratos mediante el depósito químico de soles<br />

(Chemical Solution Deposition, CSD). Se han preparado<br />

precursores con propiedades físico-químicas controladas<br />

(viscosidad, tensión superficial,.), que permiten<br />

obtener depósitos continuos (lámina delgada o ultradelgada)<br />

o islas nanométricas (nano-estructuras). En el<br />

caso particular de las nano-estructuras, su estructura<br />

cristalina y textura se ha estudiado con Synchrotron<br />

radiation grazing incidente scattering en las instalaciones<br />

del Standford Synchrotron Radiation Laboratory.<br />

Se han medido las propiedades eléctricas, dieléctricas y<br />

ferroeléctricas de estos materiales sobre condensadores<br />

discretos (láminas delgada y ultra-delgada) y<br />

también su comportamiento ferro/piezoeléctrico a<br />

escala nanoscópica mediante Piezoresponse Scanning<br />

Force Microscopy (PFM).<br />

154<br />

15. Ferroelectrics onto substrates prepared<br />

by CSD: from the thin film to the<br />

self- assembled systems<br />

Ferroelectric materials, with a wide range <strong>of</strong> compositions<br />

(PbTiO3 , Ca- PbTiO3 , Pb(Mg1/3Nb2/3 )O3 -<br />

PbTiO3 , …), and as thin film (thickness 100-1500 nm),<br />

ultra-thin film (thickness < 100 nm) and ferroelectric<br />

nano-structures (lateral dimensions < 100 nm) have<br />

been prepared onto substrates by Chemical Solution<br />

Deposition (CSD). Precursors with controlled physicochemical<br />

properties (viscosity, surface tension,…) have<br />

been prepared. Thus, continuous layers (thin or ultrathin<br />

films) or nanometric islands (nano-structures) have<br />

been obtained. In the particular case <strong>of</strong> the nanostructures,<br />

the crystal structure and texture have been studied<br />

by Synchrotron radiation grazing incidente scattering,<br />

in the facilities <strong>of</strong> the Standford Synchrotron<br />

Radiation Laboratory. Electric, dielectric and ferroelectric<br />

properties <strong>of</strong> these materials have been measured<br />

on macroscopic capacitors (for thin and ultrathin films)<br />

as well as their ferro/piezoelectric behaviour at<br />

nanoscale by means <strong>of</strong> Piezoresponse Scanning Force<br />

Microscopy (PFM).<br />

1. M.L.Calzada, J.Ricote, R.Jiménez, I.Bretos, P.Ramos, J.Mendiola, M.Algueró and L.Pardo. Ferroelectrics onto silicon<br />

prepared by chemical solution deposition methods: from the thin film to the self-assembled systems.<br />

Bol.Soc.Esp.Cerám.Vidr., 45(3), 126-131 (2006).<br />

2. M.L.Calzada, M.Torres, J.Ricote and L.Pardo. PbTiO3 nanostructures onto substrates prepared by microemulsion<br />

mediated síntesis. 2nd Workshop on Processing and Characterisation <strong>of</strong> nanostructured systems. COST 539 Action –<br />

ELENA. Nov.2006, Brussels. Oral comunication. Book <strong>of</strong> abstracts, pg.539.<br />

Proyectos: 1) MAT2004-02014 Procesado por sol-gel de materiales nanométricos y nanocaracterización piezoeléctrica<br />

para ferroeléctricos integrados (Investigador Principal: Dra. M.Lourdes Calzada. Financiación: 202.000 euros); 2) CE,<br />

European Network <strong>of</strong> Excelence (NoE) (CE FP6-515757-2) on Multifunctional & Integrated piezoelectric devices (MIND)<br />

(ICMM-CSIC Representative: Dra. Lorena Pardo).<br />

16. Fuerzas fotónicas en campo cercano<br />

En este periodo se ha demostrado un sistema para<br />

seleccionar y manipular nanopartículas metálicas,<br />

depositadas sobre un substrato dieléctrico, iluminado<br />

por reflexión total interna, mediante la acción de las<br />

fuerzas ópticas inducidas por las ondas evanescentes<br />

transmitidas a la región de las partículas. Para tal fin se<br />

ha explotado las resonancias morfológicas (plasmones)<br />

de dichas nanopartículas. También se ha demostrado<br />

un procedimiento basado en los efectos de SERS (surface<br />

enhanced Raman scattering) inducidos por los<br />

plasmones de nanopartículas metálicas, en la fuerza<br />

fotónica creada sobre una molécula aislada, lo que permite<br />

realizar una espectroscopia de fuerzas ópticas de<br />

dicha molécula.<br />

16. Near field photonic forces<br />

In this period we have demosntrated a a scheme to sort<br />

and manipulate metallic nanoparticles, deposited on a<br />

dielectric substrate, illuminated under total internal<br />

reflection, by the action <strong>of</strong> optical forces induced by the<br />

evanescent waves transmitted into the particle region.<br />

To this end we have exploited the morphological resonances<br />

(plasmons) <strong>of</strong> the nanoparticles. We have also<br />

demonstrated a procedure based on SERS (surface<br />

enhanced Raman spectroscopy) effects induced by plasmons<br />

<strong>of</strong> metallic nanoparticles, in the photonic force<br />

created a single molecule. This allows us to to perform<br />

photonic force spectroscopy <strong>of</strong> this molecule.<br />

1. Anna S. Zelenina, Romain Quidant, Gonçal Badenes, Manuel Nieto-Vesperinas, Opt. Lett. 31, 2054 (2006).<br />

2. Patrick C. Chaumet, Adel Rahmani, Manuel Nieto-Vesperinas, Appl. Opt. 45, 5185 (2006).<br />

Proyectos: LSHG-C-2003-503259, BFM-2003-01187 y FIS2006-11170-C02-01.


17. Funcionalización de vidrios utilizando<br />

láser pyrolysis para generar<br />

nanopartículas y transferirlas a la superficie<br />

del vidrio dentro de un CVD<br />

Se ha llevado a cabo la preparación de nanocomposites<br />

con aplicaciones ópticas y magnéticas mediante la<br />

deposición de nanopartículas de óxido de hierro, generadas<br />

por pirólisis de aerosoles, sobre vidrios a temperaturas<br />

elevadas y a presión atmosférica. Se pretende<br />

así desarrollar una nueva tecnología para el recubrimiento<br />

de vidrios combinando dos métodos novedosos,<br />

la pirolisis inducida por láser de vapores de precursores<br />

metalorgánicos y la deposición de dichas nanopartículas<br />

sobre un vidrio a alta temperatura utilizando un<br />

reactor CVD a presión atmosférica donado por la<br />

empresa PILKINGTON al ICMM.<br />

17. Funcionalization <strong>of</strong> glass using laser<br />

methods to generate and transfer colloidal<br />

particles onto a glass surface and<br />

into a CVD film<br />

The use <strong>of</strong> nanoparticles <strong>of</strong>fers a way <strong>of</strong> tailoring the<br />

optical properties <strong>of</strong> materials by forming composites<br />

<strong>of</strong> nanoparticles buried in a matrix material. Depending<br />

on the dielectric properties <strong>of</strong> the matrix and the particle,<br />

and the shape, orientation and spacing <strong>of</strong> the particles,<br />

the optical properties can be tailored by the creation<br />

<strong>of</strong> intense absorption bands at specific wavelengths.<br />

A technology <strong>of</strong> incorporating nanoparticles<br />

within a matrix material would therefore open up a new<br />

approach to materials development. Therefore there is<br />

a requirement for having the ability to deposit nanoparticle<br />

layers onto glass on a scale suitable for coating<br />

large areas such as the full web <strong>of</strong> a float glass or for<br />

application to specialised components such as car<br />

windscreens. This project will demonstrate the feasibility<br />

<strong>of</strong> the laser pyrolysis system using a Pilkington laboratory<br />

CVD coater.<br />

Proyectos: Pilkington (GB). Investigador principal: Morales, M.P. Investigadores: Veintemillas Verdaguer, S.; Serna, C.<br />

18. Materiales compuestos oxidonanometal:<br />

nanopartículas metálicas<br />

embebidas en sepiolita<br />

Debido a la peculiar estructura cristalina de la sepiolita<br />

y a la posibilidad de acoplar el proceso de deshidratación<br />

con el de reducción de cationes metálicos previamente<br />

insertados en su estructura se han podido<br />

obtener nanopartículas metálicas (


19. Moléculas orgánicas y biológicas<br />

sobre superficies<br />

El estudio de la interacción de distintas moléculas<br />

orgánicas y biomoléculas con las superficies de materiales<br />

es un tema de gran importancia en nanociencia y<br />

nanotecnología, por ejemplo en el diseño y fabricación<br />

de sensores y biosensores. Nosotros pretendemos<br />

modelizar y comprender estos procesos mediante el<br />

estudio de la adsorción controlada de moléculas sobre<br />

superficies. Así buscamos una descripción estructural<br />

que nos permita determinar la geometría y el sitio de<br />

adsorción de la molécula, y relacionar este con la modificación<br />

de las propiedades electrónicas del material.<br />

Hasta ahora estudiábamos la adsorción molecular dentro<br />

de equipos de vacío, recientemente hemos comenzado<br />

a estudiar la adsorción de moléculas dentro de<br />

una solución. En concreto hemos estudiado autoensamblado<br />

de alkanotioles sobre oro desde un ambiente<br />

líquido. Por otra parte estudiamos la inmovilización de<br />

cadenas de PNA (acido nucleico peptídico), con secuencia<br />

conocida, sobre Au, que presenten capacidad para<br />

reconocer DNA complementario. Las técnicas<br />

empleadas para su caracterización son de dos tipos,<br />

por una parte electroquímica mediante el voltamograma<br />

y por otra parte técnicas de análisis de superficies,<br />

como espectroscopía de fotoemisión (XPS) y microscopía<br />

túnel (STM), así como difracción de rayos X rasante<br />

o absorción de rayos X realizada in-situ, dentro de<br />

una celda electroquímica en el sincrotrón ESRF.<br />

156<br />

19. Organic and bio molecules on surfaces<br />

The study <strong>of</strong> the interaction <strong>of</strong> different organic molecules<br />

and bio-molecules with surfaces is <strong>of</strong> a great<br />

importance in nanoscience and for the designing <strong>of</strong><br />

sensors and biosensors. Our objective is to model the<br />

molecular adsorption, desorption and reaction processes<br />

on well defined surfaces. Our studies are forwarded<br />

to find out the molecular structure and the electronic<br />

changes induced in the material for the presence <strong>of</strong> a<br />

molecular adsorbed layer. We have studied until now<br />

the adsorption process in vacuum environment.<br />

Recently, we have started to study the adsorption<br />

process from a solution. In particular we have studied S<br />

and alkenothiol layers on gold surfaces from a liquid<br />

environment. Furthermore, we have immobilized and<br />

characterized PNA molecules on gold surfaces in such a<br />

way that they maintain its capability for recognizing<br />

complementary DNA. We have used for its characterization<br />

both electrochemical and surface science related<br />

techniques, as cyclic voltammetry, X-Ray photoelectron<br />

spectroscopy (XPS), scanning tunneling microscopy<br />

(STM) and surface X-Ray diffraction and absorption performed<br />

in-situ, (liquid environment) at the synchrotron<br />

facility ESRF.<br />

1. A two site adsorption model for the Ö3´Ö3 R30° dodecanothilate lattice on Au(111) surfaces.<br />

C. Vericat, M. H. Fonticelli, M. A. Daza Millone, M.E. Vela, R. C. Salvarezza, X. Torrelles, R. Felici, T.-L. Lee, F. Renner,<br />

J. Zegenhagen, G. Muñoz, J.A. Martín-Gago. J. Phys. Chem. B, 110, 354-360 (2006).<br />

2. Nucleic acids and their analogues as nanomaterials for biosensors development. (REVIEW) C. Briones, J.A. Martin-<br />

Gago. Current nanoscience 2, 257-273 (2006).<br />

3. Surface Characterization <strong>of</strong> Sulfur and Alkanethiol Self- Assembled Monolayers on Au(111) (REVIEW). C. Vericat, M.E.<br />

Vela, G. A. Benitez, J.A. Martin Gago, X. Torrelles, R. C. Salvarezza. J. Phys: Condens. Matter 18 (2006) R867–R900.<br />

Proyectos: MAT2005-3866.<br />

20. Nano- estructuración de superficies<br />

de silicio mediante erosión iónica<br />

Hemos estudiado cómo influyen en el proceso de formación<br />

de nanopatrones de nanopuntos producidos<br />

sobre superficies de Si(100) y Si(111) por el bombardeo<br />

de un haz de iones de argón dos variables: (a) la dosis<br />

iónica; (b) la temperatura. En ambos estudios hemos<br />

usado como técnicas de análisis AFM, TEM y técnicas de<br />

radiación sincrotrón (GISAXS en el ESRF). En el primer<br />

sistema hemos encontrado que existe un proceso de<br />

aumento tanto de la longitud característica (l) del<br />

nanopatrón como del orden con la dosis, siendo más<br />

rápido sobre Si(111). Este hecho está probablemente<br />

relacionado con su mayor eficiencia de erosión. En el<br />

segundo sistema hemos observado que en el rango<br />

300-425 K el nanopatrón no cambia para sí hacerlo en<br />

el 425-525 K donde los nanopuntos,l y el núcleo cristalino<br />

de los nanopuntos disminuyen con la temperatura.<br />

Finalmente, para T > 550 K el patrón desaparece y la<br />

superficie es plana.<br />

20. Nanopatterning <strong>of</strong> silicon surfaces by<br />

ion beam erosion<br />

We have studied how two variables, namely (a) ion dose<br />

& (b) substrate temperature, affect the formation<br />

process <strong>of</strong> nanopatterns composed by nanodots<br />

induced on Si(100) & Si(111) surfaces by ion beam sputtering.<br />

In both cases, we have employed AFM, TEM and<br />

synchrotron radiation techniques (GISAXS, at ESRF). For<br />

the first system, we have found the existence <strong>of</strong> a<br />

coarsening process <strong>of</strong> both the characteristic length <strong>of</strong><br />

the pattern (l) and the order with ion dose. This coarsening<br />

being faster for Si(111) surfaces, probably due to<br />

its higher sputtering rate. For the second system, we<br />

have observed that for the 300-425 K the pattern<br />

remains mainly unchanged but for 425-525 K the nanodots,<br />

l and the crystalline core <strong>of</strong> the nanodots diminish<br />

as the temperature increases. Finally, for T > 550 K<br />

the pattern vanishes and the bombarded surface<br />

becomes flat and featureless.<br />

1. R. Gago, L. Vázquez, O. Plantevin, J.A. Sánchez, M. Varela, M.C. Ballesteros, J.M. Albella, and T.H. Metzger, Physical<br />

Review B 73 (2006) 155414-9.<br />

2. R. Gago, L. Vázquez, O.Plantevin, T.H. Metzger, J. Muñoz-García, R. Cuerno and M. Castro, Applied Physics Letters<br />

89 (2006) 233101.<br />

Proyectos: BFM2003-07749-C05-02.


21. Nanoestructuración de materiales<br />

orgánicos<br />

En esta línea de investigación buscamos la formación<br />

de nanoestructuras orgánicas: redes de agregados<br />

cero-dimensionales (puntos orgánicos 0D) y cadenas<br />

orgánicas unidimensionales (1D), sobre superficies<br />

inorgánicas. Combinando material orgánico (PTCDA)<br />

con metales (hierro, cobalto) conseguimos inducir el<br />

crecimiento nanoestructurado de moléculas orgánicas.<br />

Variando las condiciones de crecimiento, formamos<br />

bien redes de agregados (puntos orgánicos) con<br />

tamaños de 4 a 6 nanómetros, o bien cadenas de<br />

moléculas de hasta cientos de nanómetros. Las técnicas<br />

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 />

21. Nanostructuring organic materials<br />

We study the formation <strong>of</strong> organic nanostructures: 0D<br />

organic nanodots arrays, and 1D organic chains, on<br />

inorganic substrates. Combining PTCDA molecules with<br />

metals (iron or cobalt) we can induce the organic material<br />

to grow in nanostructures. By changing the growth<br />

parameters we obtain either organic nanodots arrays,<br />

with 4-6nm wide aggregates, or molecular chains up to<br />

hundreds <strong>of</strong> nanometers long. We use scanning tunneling<br />

microscopy and spectroscopy (STM/STS) and photoemission<br />

(XPS, UPS) techniques.<br />

1. J. Méndez, R. Caillard, G. Otero, N. Nicoara, and J.A. Martín-Gago, Nanostructured organic materials: From molecular<br />

chains to organic nanodots, Advanced <strong>Materials</strong> 18, 2048-2052 (2006).<br />

2. N. Nicoara, E. Román, J.M. Gómez-Rodríguez, J.A. Martín-Gago, and J. Méndez, Scanning Tunneling and<br />

Photoemission Spectroscopies at the PTCDA/Au(111) interface, Organic Electronics 7, 287-294 (2006).<br />

Proyectos: 1) MAT2005-3866, Sistemas Moleculares Nanoestructurados, 2006-2009. Investigadores: J.A. Martín-Gago,<br />

M.F. López, J. Méndez, P. de Andrés, E. Román, J.L. Segovia, N. Nicoara, G. Otero, M. Blanco, R. Caillard; 2)<br />

GR/MAT/0699/2004, Nanoestructuración de materiales orgánicos para dispositivos, CAM. 2005-2006. Investigadores:<br />

J. Méndez, J.A. Martín-Gago, M.F. López, P. de Andrés, E. Román, N. Nicoara, G. Otero, M. Blanco, R. Caillard; 3) 2006-<br />

6-OI-146, Agregados metalo-orgánicos nanométricos: cadenas y puntos orgánicos, Proyecto Intramural especial CSIC.<br />

2006-2007. Investigadores: J. Méndez, R. Caillard, G. Otero, J.A. Martín-Gago; 4) Cristales Bidimensionales Orgánicos,<br />

Proyecto Contrato Ramón y Cajal. 2002-2006. Investigador: J. Méndez.<br />

22. Nanoestructuración de superficies de<br />

Si(111) y obtención de nanoestructuras<br />

metálicas mediante procesos de autoorganización<br />

en MBE<br />

Nuestro objetivo es obtener superficies nanoestructuradas<br />

de Si(111), aprovechando procesos de autoorganización<br />

de escalones en la homoepitaxia sobre<br />

substratos desorientados, y usarlas como moldes para<br />

favorecer el crecimiento ordenado de nanocristales<br />

metálicos. Así se han conseguido patrones de Si tipo<br />

“tablero de ajedrez” en la nano-escala, formados por<br />

casillas triangulares con paredes de unos 30 nm de<br />

altura, que a Tsu=400ºC pueden usarse para obtener<br />

distribuciones bastante regulares de nanocristales de<br />

Ag. Más recientemente hemos desarrollado, también<br />

por MBE, un patrón periódico de franjas de Si(111)7x7<br />

regularmente espaciadas (75 nm). Este patrón 1D se ha<br />

usado para limitar la anchura de las islas de Ag(111),<br />

muy planas, que crecen a Tsu=250ºC y favorecer la regularidad<br />

de tamaños de los nanocristales metálicos.<br />

Finalmente, experimentos de depósito de Co activados<br />

térmicamente ilustran diferentes posibilidades de usar<br />

estos patrones combinados de Ag y Si, para producir<br />

nanoestructuras magnéticas ordenadas.<br />

22. Nanopatterning <strong>of</strong> Si(111) surfaces<br />

and growth <strong>of</strong> metal nanostructures by<br />

self- organized processes in MBE<br />

Our objective is to obtain self-organized surface<br />

nanopatterns, formed by step rearrangement during<br />

homoepitaxy on vicinal Si(111)surfaces, and use them<br />

to template the growth <strong>of</strong> metallic nanocrystals. One <strong>of</strong><br />

the Si patterns thus achieved looks like a 3D checkboard<br />

at the nano-scale, whose building blocks are triangular-like<br />

7x7-Si(111) terraces bound by step bunches<br />

30 nm high. For Tsu=400ºC, it templates the production<br />

<strong>of</strong> regular distributions <strong>of</strong> Ag nanocrystals. We<br />

have recently developed, also by MBE, a second Si pattern<br />

which provides a 1D or stripe-like template. It consists<br />

<strong>of</strong> alternating 7x7-Si(111) terraces and stepbunched<br />

facets. These Si stripes (75 nm wide) can be<br />

used to limit the base size <strong>of</strong> the very flat Ag(111)<br />

islands grown at Tsu=250ºC, thus favouring size regularity<br />

<strong>of</strong> the metal nanocrystals. Finally, thermal activated<br />

Co deposition experiments illustrate some further<br />

possibilities <strong>of</strong> this Ag-Si combined template for the<br />

growth <strong>of</strong> ordered magnetic nanostructures.<br />

1. N. Galiana, P.P. Martin, C. Munuera, M. Varela, F. Soria, C. Ocal, A. Ruiz and M. Alonso, Surface <strong>Science</strong> 600, 3956-<br />

3963 (2006).<br />

2. N. Galiana, P.P. Martin, C. Munuera, C. Ocal, A. Ruiz and M. Alonso, 14th Euro- MBE Workshop, Granada (Marzo-<br />

2007).<br />

Proyectos: MAT2004-05348-C04-02.<br />

157


23. Nanopartículas de óxidos mixtos<br />

para pigmentos y tintas<br />

El Grupo Sol-Gel del ICMM pretende, con la experiencia<br />

del Proyecto INCOREDEC (Tintas Resistentes a Altas<br />

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 sistemas<br />

controlados por ordenador y a muy altas temperaturas<br />

(800-1100 °C) para ser utilizadas en aplicaciones<br />

decorativas de productos semiacabados. Estos<br />

materiales han de tener óptimas características mecánicas<br />

y químicas como adherencia y estabilidad frente a<br />

la radiación UV. El consorcio de INCOREDEC esta formado<br />

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 de<br />

las propiedades reológicas de las tintas (coloide química)<br />

y el ICMM-CSIC para el desarrollo de métodos Sol-<br />

Gel como alternativa para la preparación de nuevas tintas<br />

(nanopartículas y pigmentos). Actualmente, se continúa<br />

este trabajo con un desarrollo de tintas inkjet<br />

para una empresa del sector.<br />

158<br />

23. Mixed oxide nanoparticles for<br />

pigments and inks<br />

The Sol-Gel Group <strong>of</strong> the ICMM intend to use the experience<br />

<strong>of</strong> the INCOREDEC Project (High Temperature<br />

Inks and a Computerised, Reliable Printing System for<br />

Marking and Decoration <strong>of</strong> Products and Semi Finished<br />

Products), to develop the application <strong>of</strong> the Sol-Gel<br />

method for the preparation <strong>of</strong> mixed oxides nanoparticles<br />

for pigments and inks (inkjet). The objectives <strong>of</strong><br />

INCOREDEC are oriented to the preparation the ink-jet<br />

inks for printing on vitreous, metallic or ceramics surfaces<br />

by means <strong>of</strong> a computer controlled system at very<br />

high temperatures (800-1100° C) for the decoration and<br />

marking <strong>of</strong> semi-finished products. These materials<br />

need to have optimal mechanical and chemical properties<br />

such as adhesion and stability upon irradiation with<br />

UV-light. The INCOREDEC consortium is formed by:<br />

Coates Electrographics, an important industry with<br />

expertise in ink manufacturing; Dmc2 (Cerdec), a pigment<br />

manufacturer; Wiedenbach, leader in the manufacture<br />

<strong>of</strong> printers and equipment for controlled printing;<br />

Philips, St Gobain, and Corus, the three greater end<br />

users <strong>of</strong> the resulting materials, in addition to two<br />

research centers: The Bristol University Colloid Centre<br />

for the study <strong>of</strong> the rheological properties <strong>of</strong> inks (colloid<br />

chemistry) and the ICMM-CSIC for the development<br />

<strong>of</strong> Sol-Gel methods as an alternative for the preparation<br />

<strong>of</strong> new inks (nanoparticles and pigments). The Sol-Gel<br />

Group is actually developing new inks for the ink industry.<br />

1. H. Cui, M. Zayat and D. Levy, Sol-Gel Synthesis <strong>of</strong> Nanoscaled Spinels Using Propylene Oxide as a Gelation Agent, J.<br />

Sol-Gel Sci. Technol., (2005), 35, 175–181.<br />

2. H. Cui, M. Zayat and D. Levy, A sol–gel route using propylene oxide as a gelation agent to synthesize spherical<br />

NiAl2O4 nanoparticles, J. Non-Cryst. Sol., (2005), 351 2102–2106.<br />

3. M. Zayat and D. Levy, Surface Area Study <strong>of</strong> High Area Cobalt Aluminate Particles Prepared by the Sol-Gel Method,<br />

J. Sol-Gel Sci. Technol., (2002), 25(), 201–206.<br />

4. M. Zayat and D. Levy, Blue CoAl2O4 Particles Prepared by the Sol-Gel and Citrate-Gel Methods, Chem. Mater. (2000),<br />

12, 2763-2769.<br />

Proyectos: Contrato con Industria.<br />

24. Optimización por dinámica molecular<br />

de nanoestructuras metálicas<br />

Dentro de esta línea se analiza la formación de estructuras<br />

preferenciales en nanohilos o nanocontactos<br />

metálicos. La presencia de configuraciones "mágicas"<br />

de tipo electrónico o iónico es fundamental para conseguir<br />

que dichos hilos metálicos puedan ser usados<br />

como medio de transporte electrónico en futuros dispositivos.<br />

Mediante métodos de dinámica molecular se<br />

analiza la evolución de estos sistemas durante su ruptura<br />

y se intenta explicar los resultados experimentales<br />

(histogramas de la conductancia).<br />

24. Molecular dynamics optimisation <strong>of</strong><br />

metallic nanostructures<br />

We study the appearance <strong>of</strong> high-stability structures in<br />

metallic nanocontacts and nanowires. These "magic"<br />

configurations present electronic or ionic character,<br />

and they are <strong>of</strong> fundamental interest to determine<br />

favorable nanowires configurations <strong>of</strong> potential use in<br />

future nanoelectronics. Using Molecular Dynamics we<br />

analyze the nanowire evolution under stretching conditions,<br />

explaining the experimental conductance histograms.<br />

S. Peláez, P. García-Mochales and P.A. Serena, Physica Status Solidi (a) 203 (6), 1248-1253 (2006).<br />

Proyectos: MEC BFM2003-01167, MEC FIS2006-11170-C02-01.


25. Películas nanoestructuradas de TiN<br />

obtenidas por sputtering magnetron<br />

Se han preparado películas nanoestructuradas de<br />

nitruro de titanio mediante la técnica de magnetrón<br />

sputtering a partir de substratos de alúmina<br />

nanoporosos obtenidos por oxidación anódica (NAAF).<br />

Estas películas de TiN nanoestructuradas, dada su<br />

dureza, pueden servir como nanomoldes para ser utilizados<br />

en la impresión de láminas de aluminio. Una<br />

única anodización posterior del aluminio así impreso<br />

dará lugar a membranas de alúmina porosa que serán<br />

una replica exacta de la NAAF de partida, evitándose así<br />

un paso en la fabricación tradicional de las NAAF.<br />

25. Functional nanoestructred titanium<br />

nitride films obtained by magnetron<br />

sputtering<br />

Fabrication <strong>of</strong> Nanostructured TiN films by sputtering<br />

magnetron using Nanoporous Anodic Alumina Films<br />

(NAAF) as substrates is reported. These hard nanostructured<br />

films could be used for pre-patterning<br />

Aluminium foils and obtain nanoporous films replicating<br />

the starting NAAF in a wide range <strong>of</strong> pore diameters<br />

and spacings. After pre-patterned foils are created by<br />

applying low applied pressure values, NAAF can be fabricated<br />

by mean <strong>of</strong> only one anodization process, thus<br />

the yield <strong>of</strong> the obtained tool for Nano-imprint tech-<br />

1. Sánchez O.; Hernández-Vélez M.; Navas D.; Auger M.A.; Baldonedo J.L.; Sanz R.; Pirota K.R.; Vázquez M. Thin Solid<br />

Films475,149(2006).<br />

26. Preparación de nanopartículas magnéticas<br />

con aplicaciones biomédicas<br />

El objetivo principal ha sido generar materiales magnéticos<br />

nanoparticulados con la composición y<br />

propiedades (magnéticas, coloidales y químicas) adecuadas<br />

para ser utilizados en biotecnología tanto en<br />

aplicaciones in vitro (separación química) como en aplicaciones<br />

in vivo (imagen por resonancia y erradicación<br />

de tumores malignos). Para ello, se han desarrollado<br />

rutas sintéticas y de procesamiento coloidal novedosas<br />

que permiten un riguroso control microestructural de<br />

los materiales de interés. En concreto, se han utilizado<br />

métodos de síntesis basados en aerosoles (pirólisis térmica<br />

y por láser), microemulsiones y descomposición a<br />

alta temperatura de precursores orgánicos en presencia<br />

de surfactantes para la obtención de materiales de un<br />

tamaño y topología dados.<br />

26. Preparation <strong>of</strong> magnetic nanoparticles<br />

for biomedical applications<br />

The aim <strong>of</strong> this work was to obtain nanoparticulate<br />

magnetic materials with adequate composition and<br />

properties (magnetic, colloidal and chemical) to be<br />

used in the biotechnology field in both in vitro (chemical<br />

separation) and in vivo applications (magnetic resonance<br />

imaging and suppression <strong>of</strong> malignancy). For this<br />

purpose, we have developed state-<strong>of</strong>-the-art synthetic<br />

routes that allow a rigorous microstructural control. In<br />

particular, aerosol-assisted routes (laser and thermal<br />

pyrolysis) and those methods based on the use <strong>of</strong><br />

microemulsions and the thermal decomposition <strong>of</strong> precursors<br />

in the presence <strong>of</strong> surfactants were used to<br />

obtain materials in a reliable and predictable<br />

1. “Core-shell iron-iron oxide nanoparticles synthesized by laser-induced pyrolysis”, Bomati-Miguel O, Tartaj P , Morales<br />

MP, Bonville P, Golla-Schindler U, Zhao XQ, Veintemillas-Verdaguer S, SMALL 2 (12): 1476-1483, 2006<br />

El artículo publicado en Small ha sido uno de los 10 artículos mas bajados de la revista en Noviembre 2006.<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 />

27. Procesado de materiales cerámicos<br />

nanoestructurados<br />

Se han preparado cerámicas piezoeléctricas<br />

nanoestructuradas, mediante la combinación de métodos<br />

no convencionales de síntesis (mecanosíntesis) y<br />

sinterizado (spark plasma sintering, SPS). Este estudio<br />

se ha abordado con la finalidad de establecer los efectos<br />

del tamaño en las propiedades del material y evaluar<br />

los límites de aplicabilidad de los mismos. El trabajo<br />

se ha centrado fundamentalmente en el sistema (1x)BiScO3-xPbTiO3<br />

y la fase 0.92PbZn1/3Nb2/3O3- 0.08PbTiO3 , en las fronteras de fase morfotrópica de<br />

las respectivas soluciones sólidas. Los precursores pulverulentos<br />

se obtienen por medios mecanoquímicos, a<br />

temperatura ambiente, y están constituidos por fases<br />

únicas tipo perovskita, con tamaños de partícula<br />

nanométricos. El sinterizado se realiza en un equipo de<br />

SPS. La combinación de mecanoquímica y SPS conduce<br />

a la formación de cerámicas de alta densidad, con<br />

tamaños de grano también nanométricos. La densificación<br />

se consigue en pocos minutos, a temperaturas<br />

tan bajas como 600 ºC.<br />

27. Processing <strong>of</strong> nanostructured ceramic<br />

materials<br />

The combination <strong>of</strong> non-conventional methods <strong>of</strong> synthesis<br />

(mechanosynthesis) and sintering (spark plasma<br />

sintering, SPS) has been used for the preparation <strong>of</strong><br />

nanostructured piezoelectric ceramics, in order to carry<br />

out a comprehensive study <strong>of</strong> their properties and to<br />

analyze the size effects, as well as the applicability limits<br />

derived from them. The study has been mainly<br />

focused on the system (1-x)BiScO3-xPbTiO3 and on the<br />

phase 0.92PbZn1/3Nb2/3O3-0.08PbTiO3 , both near<br />

the morphotropic phase boundaries <strong>of</strong> the respective<br />

solid solutions. Powdered precursors have been<br />

obtained by mechanochemically-assisted methods at<br />

room temperature, and consist <strong>of</strong> nanosized singlephase<br />

perovskites, while sintering <strong>of</strong> the ceramics was<br />

accomplished in a SPS apparatus. The combination <strong>of</strong><br />

mechanosynthesis and SPS produced full-dense ceramics<br />

with nanometric grain size. Densification took place<br />

in a few minutes, at processing temperatures as low as<br />

600 °C.<br />

159


1. T. Hungría, H. Amorín, M. Algueró, A. Castro, J.M. Vicente, J. Ricote, J. Galy, Processing and Characterization <strong>of</strong><br />

Nanostructured Systems, COST 539 Workshop, COST O-08, Bruselas (2006).<br />

2. T. Hungría, A. Castro, J. Galy, M. Algueró, 6 Reunión Científica Plenaria de Química de Estado Sólido, QIES06-O45,<br />

Barcelona (2006).<br />

Proyectos: MAT2004-00868; MAT2005-01304; COST Action 539; MIND (NMP3-CT-2005- 515757).<br />

28. Propiedades mecánicas de partículas<br />

víricas<br />

Usando técnicas de optimización basadas en Dinámica<br />

Molecular y otros algoritmos estándar, se han estudiado<br />

las propiedades elásticas de las cápsidas víricas de<br />

ciertos virus simples tanto en situaciones en las que la<br />

cápsida está vacía como en las que contiene ADN.<br />

Nuestro objetivo es la identificación de las diferentes<br />

constantes elásticas medidas en experimentos AFM en<br />

los que diferentes orientaciones del virus son analizadas.<br />

El modelo será capaz de describir situaciones<br />

en las que se han inducido mutaciones que cambian la<br />

interacción ADN-cápsida o las interacciones entre las<br />

proteínas constituyentes de las cápsidas.<br />

160<br />

28. Mechanical properties <strong>of</strong> viral<br />

particles<br />

Using Molecular Dynamics based optimisation methods,<br />

we study the elastic properties <strong>of</strong> empty and DNA<br />

filled viral capsids. Our goal is to identify the different<br />

elastic constants appearing in AFM experiments when<br />

different viral orientations are taken into account. The<br />

model also will be used to describe viral systems where<br />

mutations have been induced to modify the DNA-capside<br />

and/or intra-capsid protein-protein interactions.<br />

1. C. Carrasco, A. Carreira, I.A.T. Schaap, P.A: Serena, J. Gómez-Herrero, M.G. Mateu, P.J. de Pablo, PNAS 103, 13563-<br />

13564 (2006).<br />

Proyectos: CAM S-0505/MAT/0303.<br />

29. Recubrimientos con actividad óptica<br />

basados en dispersiones de<br />

nanopartículas (Nanolambda)<br />

En este Proyecto, los Grupos del ICMS-CSIC, LOPES-<br />

INTA, CTN-UPV e ICMM-CSIC proponen el desarrollo de<br />

estructuras y materiales nanotecnológicos que, al ser<br />

integrados sobre elementos fotónicos, formen dispositivos<br />

cuya respuesta dependa de la longitud de onda de<br />

la luz (l, VIS, IR) con la que interaccionen. Para lograr<br />

respuestas selectivas a la l se trabajará tanto con materiales<br />

absorbentes, basados en nanopartículas (puntos<br />

cuánticos) y colorantes encapsulados en matrices transparentes<br />

(mediante técnicas de plasma y de Sol-Gel), así<br />

como con estructuras fotónicas bidimensionales. La<br />

investigación se centrará en sintetizar capas delgadas<br />

de matrices orgánicas e inorgánicas con microestructura<br />

nanométrica controlada que, por un lado incorporen<br />

colorantes (i.e. Rhodaminas, phtalocyaninas y<br />

porfirinas), y por el otro puntos cuánticos. Los dispositivos<br />

a conseguir con este proyecto son de dos clases:<br />

detectores insensibles al ángulo de detección (para<br />

comunicaciones ópticas difusas multiplexadas en l), y<br />

sensores de fibra óptica basados en nuevas técnicas de<br />

transducción. Ello permitirá su integración de dispositivos<br />

ópticos dotándoles de prestaciones muy optimizadas<br />

y superiores respecto a las de elementos<br />

equivalentes del mercado, y pretende resolver problemas<br />

tecnológicos como los planteados en las comunicaciones<br />

ópticas difusas multiplexadas en longitud de<br />

onda.<br />

29. Coatings with optical activity based<br />

on dispersions <strong>of</strong> nanoparticles<br />

(Nanolambda)<br />

This project proposes the development <strong>of</strong> nanotechnological<br />

structures and materials that, by their integration<br />

onto photonic elements, give rise to devices with a<br />

wavelength (l) dependent response. The scope <strong>of</strong> action<br />

<strong>of</strong> these devices will be the visible and near infrared<br />

ranges. To get selectivity in the response according to<br />

l, work will be carried out to obtain absorbent materials,<br />

based in nanoparticles (i.e. quantum dots) and dyes<br />

encapsulated in transparent matrices prepared by plasma<br />

and sol/gel techniques, as well as bidimensional<br />

photonic structures. The research will be focussed in<br />

the synthesis <strong>of</strong> organic and inorganic matrices with a<br />

well controlled nanometric microstructure that, on the<br />

one side incorporate dyes (i.e. Rhodamine, phtalocyanines<br />

y porphirins) and, on the other, commercial quantum<br />

dots. The photonic elements with which these<br />

materials and structures will be integrated will consist<br />

<strong>of</strong> Si photodiodes, conventional optical fibres, photonic<br />

crystal fibres, as well as other photonic structures (resonator<br />

rings, resonant cavities) that will come out from<br />

this 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 new<br />

transduction techniques. The innovative character <strong>of</strong><br />

the project is centred in the development <strong>of</strong> new procedures<br />

for the preparation <strong>of</strong> nanometric materials<br />

and structures, that are superior in performance to the<br />

classical materials available at present. This will enable<br />

their integration in optical devices for an optimised and<br />

superior function with respect to the equivalent ones<br />

available in the market. The end driven character <strong>of</strong> the<br />

research is justified by the aim <strong>of</strong> solving technological<br />

problems, as are the wavelength multiplexed diffuse<br />

optical communications.


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 />

30. Síntesis de nanohilos y nanocables<br />

de óxido de silicio por CVD<br />

Se han depositado nanohilos de SiOx (Ø = 70-80 nm)y<br />

nanocables SiC/SiOx por CVD a 950º C. El proceso de<br />

síntesis consiste básicamente en el calentamiento (Ar,<br />

N2 e H2 ) a 375 Torr de los sustratos de silicio recubiertos<br />

con una capa de Ni (5nm) seguido de la adición<br />

de metano al reactor. Las muestras han sido caracterizadas<br />

por SEM, TEM, IR y GDOES. En atmósfera reductora<br />

(H2 ) no llegan a formarse las nanoestructuras de<br />

óxido de silicio, debido a la difusión de las partículas<br />

de Ni hacia el interior del sustrato. Sin embargo, cuando<br />

el calentamiento se realiza en Ar o N2 , el alto porcentaje<br />

de Ni que permanece en la superficie del sustrato<br />

cataliza el crecimiento de las nanoestructuras de<br />

SiO2 . Se ha propuesto un modelo cinético que explica<br />

el proceso de crecimiento dependiendo de la atmósfera<br />

utilizada durante el tratamiento.<br />

30. Nanowires and ilica coaxial nanocables<br />

deposited by CVD<br />

Silica nanowires (Ø = 70-80 nm) and core crystalline silicon<br />

carbide/amorphous silica coaxial nanocables (Ø =<br />

30-50 nm) have been grown on Ni (5nm) covered silicon<br />

substrates by thermal CVD at 950ºC. Heating the sample<br />

in different atmospheres and the addition <strong>of</strong><br />

methane lead to the growth <strong>of</strong> the nanostructures. The<br />

as-grown product was characterized by Scanning<br />

Electron (SEM) and Transmission Electron (TEM) microscopies,<br />

and Infrared (IR) and Glow Discharge Optical<br />

Emission (GDOES) spectroscopies. High contents <strong>of</strong> Ni,<br />

O and Si have been detected in the surface layer for<br />

argon and nitrogen treatments and in both cases silica<br />

based nanostructures grew. However, no nanostructures<br />

were obtained in hydrogen environment probably<br />

due to the detected Ni migration inward the substrate<br />

making the nanostructures nucleation more difficult. In<br />

this work we have studied and proven that previous<br />

processes on the substrate surface affect significantly<br />

the nanostructures growth.<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> Silica Based Nanostructures (enviado Thin Solid Films).<br />

Proyectos: Proyecto MCYT (MAT2002-04085-02-02) Sistemas nanoestructurados con base carbono: Síntesis y caracterización;<br />

Proyecto MEC (MAT2006 -13006-C02-01/) Síntesis por Técnicas CVD de Nanocomposites de Base de<br />

Carbono para Recubrimientos Mecánicos y Biomédicos.<br />

31. Síntesis y caracterización de capas<br />

con estructura fulerénica de carbono y<br />

nitruro de carbono<br />

Se ha continuado con el estudio del proceso de<br />

preparación por ECR-CVD, a partir de mezclas de<br />

metano y argón (nitrógeno) de capas de carbono<br />

(nitruro de carbono) con estructura tipo fulereno. Se ha<br />

establecido una tensión bias umbral (-90 voltios) de<br />

aplicación al sustrato durante el proceso de deposición,<br />

para conseguir la formación de la estructura fulerénica<br />

en las capas de carbono. La formación de este tipo de<br />

estructura lleva consigo la mejora apreciable de las<br />

propiedades tribológicas de las capas (mayor dureza,<br />

menor coeficiente de fricción y mayor resistencia al<br />

desgaste. Las muestras depositadas han sido analizadas<br />

por HRTEM, HRSEM, XANES, AFM, ERDA e IR para<br />

la determinación de su composición, tipos de enlace<br />

presentes y nanoestructura. Así mismo se han realizado<br />

medidas de microdureza por nanoindentación y de<br />

los coeficientes de fricción y desgaste sometiendo las<br />

muestras a tests pin-on-disk.<br />

31. Synthesis and characterization <strong>of</strong><br />

fullerene- like carbon and carbon nitride<br />

films<br />

We have been studying the growth process <strong>of</strong> fullerenelike<br />

carbon (and carbon nitride) films by ECR-CVD using<br />

methane, argon (and nitrogen) as starting gases. A<br />

threshold bias voltage <strong>of</strong> -90v has been established for<br />

succeeding in the growth <strong>of</strong> fullerene-like carbon films.<br />

The fullerene-like structure lends an improvement in<br />

the tribological properties (higher hardness, lower friction<br />

and wear coefficients)to the carbon films. HRTEM,<br />

HRSEM, XANES, AFM, ERDA and IR have been 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 were<br />

undergone to nanoindentation and pin-on-disk tests in<br />

order to evaluate the improvement in hardness, wear<br />

and friction coefficient with the change <strong>of</strong> nanostructure.<br />

1. J. G. Buijnsters, M. Camero, and L. Vázquez. Growth dynamics <strong>of</strong> ultrasmooth hydrogenated amorphous carbon<br />

filmsPhys.Rev. B 74, 155417 (2006).<br />

2. M. Camero, J.G.buijnsters, R. Gago, I. Caretti, C. Gómez-Aleixandre, I. Jiménez. The effect <strong>of</strong> nitrogen incorporation<br />

on the bonding structure <strong>of</strong> hydrogenated carbon nitride films aceptado J. Applied Physics.<br />

3. Patente:Recubrimientos resistentes a la abrasión basados en carbono parcialmente hidrogenado con estructura tipo<br />

fulereno. M. Camero, J.G. Buijinsters, A. Landa, R. Gago, I. Jimenez y C. Gomez-Aleixandre.<br />

Proyectos: Proyecto MCYT (MAT2002-04085-02-02) Sistemas nanoestructurados con base carbono: Síntesis y caracterización;<br />

Proyecto MEC (MAT2006 -13006-C02-01/) Síntesis por Técnicas CVD de Nanocomposites de Base de<br />

Carbono para Recubrimientos Mecánicos y Biomédicos.<br />

161


32. Transporte de espín en dobles puntos<br />

cuánticos: efecto de la interacción<br />

hiperfina en el bloqueo de espín<br />

Recientemente se ha medido el apagamiento de la corriente<br />

túnel a través de dobles puntos cuánticos debido<br />

al proceso denominado “bloqueo de espín”. La corriente<br />

sin embargo, en este régimen de bloqueo de espín, es<br />

finita y ello se debe a la interacción hiperfina de los<br />

espines nucleares con el espín electrónico. En este trabajo<br />

se estudia teóricamente dicho efecto, incluyendo<br />

la interacción electrón fonón y mediante ecuaciones de<br />

balance para las ocupaciones electrónicas y la polarización<br />

nuclear de los puntos cuánticos, magnitudes<br />

que determinan la probabilidad de inversión del espín<br />

electrónico y el corrimiento Overhauser.<br />

162<br />

32. Removing spin blockade in double<br />

quantum dots by hyperfine interaction<br />

The leakage currents <strong>of</strong> double quantum dot systems in<br />

the spin blockade regime have been attributed to<br />

hyperfine interactions. We model double-dot transport<br />

using a rate equation approach which accounts for<br />

phonon-assisted inter-dot and hyperfine flip-flop transitions.<br />

We are able to explain shoulders that appear in I-<br />

V curves near the edge <strong>of</strong> spin-blockade plateaus in<br />

terms <strong>of</strong> phonon assisted inter-dot tunneling. In agreement<br />

with experiment, we find current-instability and<br />

hysteretic behaviors on spin-blockade plateaus that follow<br />

in our model from an interplay between dynamic<br />

nuclear polarization and the dependence <strong>of</strong> electronic<br />

transition rates on Overhauser shifts.<br />

1. Effect <strong>of</strong> magnetic field on spin blockade lifting <strong>of</strong> a weakly coupled quantum dot", Jesús Iñarrea, Gloria Platero y<br />

Allan H. MacDonald, Physica Status Solidi (a), 203, 6, 1148-1153, (2006).<br />

Proyectos: MAT2005-00644.


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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

1. DNA- mediated anisotropic mechanical reinforcement<br />

<strong>of</strong> a virus.<br />

Carrasco, C.; Carreira, A.; Schaap, I.A.T.; Serena, P.A.;<br />

Gómez-Herrero, J.; Mateu, M.G.; de Pablo, P.J.<br />

P. Natl. Acad. Sci. USA 103, 13706-13711 (2006).<br />

2. Fabrication <strong>of</strong> well- ordered high- aspect- ratio<br />

nanopore arrays in TiO2 single crystals.<br />

Sanz, R.; Johansson, A.; Skupinski, M.; Jensen, J.;<br />

Possnert, G.; Boman, M.; Vázquez, M.; Hjort, K.<br />

Nano Lett. 6, 1065-1068 (2006).<br />

3. Nanostructured organic materials: From molecular<br />

chains to organic nanodots.<br />

Méndez, J.; Caillard, R.; Otero, G.; Nicoara, N.; Martín-<br />

Gago, J.A.<br />

Adv. Mater. 18, 2048-2052 (2006).<br />

4. Comprehensive study <strong>of</strong> bioanalytical platforms:<br />

xanthine oxidase.<br />

Casero, E.; Martinez G. de Quesada, A.; Jin, J.;<br />

Quintana, M.C.; Pariente, F.; Abruña, H.D.; Vázquez, L.;<br />

Lorenzo, E.<br />

Anal. Chem. 78, 530-537 (2006).<br />

5. A facile route for the preparation <strong>of</strong> superparamagnetic<br />

porous carbons.<br />

Fuertes, A.B.; Tartaj, P.<br />

Chem. Mater. 18, 1675-1679 (2006).<br />

6. From zero resistance states to absolute negative<br />

conductivity in microwave irradiated two- dimensional<br />

electron systems.<br />

Iñarrea, J.; Platero, G.<br />

Appl. Phys. Lett. 89, 052109 (2006).<br />

7. Influence <strong>of</strong> atomic hydrogen on step stability<br />

during homoepitaxial growth on vicinal GaAs surfaces.<br />

Tejedor, P.; Crespillo, M.L.; Joyce, B.A.<br />

Appl. Phys. Lett. 88, 063101-3 (2006).<br />

8. Magnetoresistivity modulated response in bichromatic<br />

microwave irradiated two dimensional<br />

electron systems.<br />

Iñarrea, J.; Platero, G.<br />

Appl. Phys. Lett. 89, 172114-3 (2006).<br />

9. Order enhancement and coarsening <strong>of</strong> selforganized<br />

silicon nanodot patterns induced by ionbeam<br />

sputtering.<br />

Gago, R.; Vázquez L.; Plantevin, O.; Metzger, T.H.;<br />

Muñoz-García, J.; Cuerno, R.; Castro, M.<br />

Appl. Phys. Lett. 89, 233101-3 (2006).<br />

10. Microscopic and voltammetric characterization<br />

<strong>of</strong> bioanalytical platforms based on lactate oxidase.<br />

Parra, A.; Casero, E.; Vázquez, L.; Jin, J.; Pariente, F.;<br />

Lorenzo, E.<br />

Langmuir 22, 5443-5450 (2006).<br />

11. Correlation between microstructural features<br />

and magnetic behaviour <strong>of</strong> Fe- based metallic<br />

nanoneedles.<br />

Nuñez, N.O.; Tartaj, P.; Morales, M.P.; Gonzalez-<br />

Carreño, T.; Serna, C.J.<br />

Acta Mater. 54, 219-224 (2006).<br />

12. Twin coarsening in CdTe(111) films grown on<br />

GaAs(001).<br />

Polop, C.; Mora-Seró, I.; Munuera, C.; García de<br />

Andrés, J.; Muñoz-Sanjosé, V.; Ocal, C.<br />

Acta Mater. 54, 4285-4291 (2006).<br />

13. Nanostructured carbon obtained by chlorination<br />

<strong>of</strong> NbC.<br />

Ávila-Grande, D.; Ayape-Katcho, N.; Urones-Garrote, E.;<br />

Gómez-Herrero, A.; Landa-Cánovas, A.R.; Otero-Díaz,<br />

L.C.<br />

Carbon 44, 753-761 (2006).<br />

14. Dislocation mechanisms involved in the first<br />

stage <strong>of</strong> plasticity <strong>of</strong> nanoindented Au(111) surfaces.<br />

Asenjo, A.; Jaafar, M.; Carrasco, E.; Rojo, J.M.<br />

Phys. Rev. B 73, 075431-7 (2006).<br />

15. Mn valence instability in La2/3Ca1/3MnO3 thin<br />

fims.<br />

Valencia, S.; Gaupp, A.; Gudat, W.; Abad, Ll.; Balcells,<br />

Ll.; Caravallaro, A.; Martinez, B.; Palomares, F.J.<br />

Phys. Rev. B 73, 104402-7 (2006).<br />

16. Spin filtering through excited states in double<br />

quantum dots pumps.<br />

Sánchez, R.; Cota, E.; Aguado, R.; Platero, G.<br />

Phys. Rev. B 74, 035326 (2006).<br />

17. Temperature influence on the production <strong>of</strong><br />

nanodot patterns by ion beam sputtering <strong>of</strong><br />

Si(001).<br />

Gago, R.; Vázquez, L.; Plantevin, O.; Sánchez-García,<br />

J.A.; Varela, M.; Ballesteros, M.C.; Albella, J.M.;<br />

Metzger, T.H.<br />

Phys. Rev. B 73, 155414-9 (2006).<br />

18. Real time scanning force microscopy observation<br />

<strong>of</strong> a structural phase transition in self- assembled<br />

alkanethiols.<br />

Munuera, C.; Ocal, C.<br />

J. Chem. Phys. 124, 206102-5 (2006).<br />

19. Structural and magnetic properties <strong>of</strong> uniform<br />

magnetite nanoparticles prepared by high temperature<br />

decomposition <strong>of</strong> organic precursors.<br />

Roca, A.G.; Morales, M.P.; O’Grady, K.; Serna, C.J.<br />

Nanotechnology 17, 2783-2788 (2006).<br />

20. The influence <strong>of</strong> protective coatings on the<br />

magnetic properties <strong>of</strong> acicular iron nanoparticles.<br />

Pozas, R.; Ocaña, M.; Morales, M.P.; Serna, C.J.<br />

163


Nanotechnology 17, 1421-1427 (2006).<br />

21. Microwave absorption <strong>of</strong> nanoscale CoNi powders.<br />

Kurlyandskaya, G.; Baghat, S.; Luna, C.; Vazquez, M.<br />

J. Appl. Phys. 99, 104308 (2006).<br />

22. Quantitative magnetic force microscopy analysis<br />

<strong>of</strong> the magnetization process in nanowire<br />

arrays.<br />

Asenjo, A.; Jaafar, M.; Navas, D.; Vázquez, M.<br />

J. Appl. Phys. 100, 023909 (2006).<br />

23. Scanning tunneling and photoemission spectroscopies<br />

at the PTCDA/Au(111) interface.<br />

Nicoara, N.; Román, E.; Gómez-Rodríguez, J.M.; Martín-<br />

Gago, J.A.; Méndez, J.<br />

Org. Electron. 7, 287-294 (2006).<br />

24. Bioinorganic transformations <strong>of</strong> liver iron<br />

deposits observed by tissue magnetic characterisation<br />

in a rat model.<br />

Gutiérrez, L.; Lázaro, F.J.; Abadía, A.R.; Romero, M.S.;<br />

Quintana, C.; Morales, M.P.; Patiño, C.; Arran, R.<br />

J. Inorg. Biochem. 100, 1790-1799 (2006).<br />

25. Magnetic and structural study <strong>of</strong> the state <strong>of</strong><br />

iron in the oral haematinic ferrimannitol ovoalbumin.<br />

Gutiérrez, L.; Morales, M.P.; Lázaro, F.J.<br />

J. Inorg. Biochem. 100, 413-417 (2006).<br />

26. Nanometric resolution in GDOES and RBS depth<br />

pr<strong>of</strong>iling <strong>of</strong> metal (Cr, Al) nitride multilayers.<br />

Escobar Galindo, R.; Gago, R.; Forniés, E.; Muñoz-<br />

Martín, A.; Climent Font, A.; Albella, J.M.<br />

Spectrochimica Acta B 61, 545-553 (2006).<br />

27. Surface characterization <strong>of</strong> sulfur and alkanethiol<br />

self- assembled monolayers on Au(111).<br />

Vericat, C.; Vela, M.E.; Benitez, G.A.; Martin Gago, J.A.;<br />

Torrelles, X.; Salvarezza, R.C.<br />

J. Phys-Condens. Mat. 18, R867-R900 (2006).<br />

28. Spherical iron/silica nanocomposites from<br />

core- shell particles.<br />

Ocaña, M.; Andrés-Vergés, M.; Pozas, R.; Serna, C.J.<br />

J. Colloid Interf. Sci. 294, 355-361 (2006).<br />

29. A complementary microscopy analysis <strong>of</strong><br />

Sticholysin II crystals on lipid films: Atomic force<br />

and transmission electron characterizations.<br />

Mancheño, J.M.; Martín-Benito, J.; Gavilanes, J.G.;<br />

Vázquez, L.<br />

Biophys. Chem. 119, 219-223 (2006).<br />

30. TEM study <strong>of</strong> amorphous carbon nanotubes<br />

produced by direct chlorination <strong>of</strong> ferrocene.<br />

Urones-Garrote, E.; Ávila-Grande, D.; Ayape-Katcho, N.;<br />

Gómez-Herrero, A.; Landa-Cánovas, A.R.; Otero-Díaz,<br />

L.C.<br />

Microsc. Microanal. 12 (Supp 2), 668-669 (2006).<br />

31. Spectroscopic measurements <strong>of</strong> the electron<br />

temperature in low pressure radi<strong>of</strong>requency<br />

Ar/H2 /C2H2 and Ar/H 2 /CH4 plasmas used for the<br />

synthesis <strong>of</strong> nanocarbon structures.<br />

Gordillo-Vazquez, F.J.; Camero, M.; Gómez-Aleixandre,<br />

C.<br />

164<br />

Plasma Sources Sci. T. 15, 42-51 (2006).<br />

32. MBE fabrication <strong>of</strong> self- assembled Si and metal<br />

nanostructures on Si surfaces.<br />

Galiana, N.; Martin, P.P.; Munuera, C.; Varela, M.; Soria,<br />

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

Surf. Sci. 600, 3956-3963 (2006).<br />

33. Relationship between the surface morphology<br />

and the height distribution curve in termal evaporated<br />

Au thin films.<br />

Rodríguez-Cañas, E.; Aznárez, J.A.; Oliva, A.I.;<br />

Sacedón, J.L.<br />

Surf. Sci. 600, 3110-3120 (2006).<br />

34. Compositional depth pr<strong>of</strong>iling analysis <strong>of</strong> thin<br />

and ultrathin multilayer coatings by radio- frequency<br />

glow discharge optical emission spectroscopy.<br />

Escobar Galindo, R.; Forniés, E.; Albella, J.M.<br />

Surf. Coat.Tech. 200, 6185-6189 (2006).<br />

35. Growth mode transitions induced by hydrogenassisted<br />

MBE growth on vicinal GaAs(110).<br />

Tejedor, P.; Crespillo, M.L.; Joyce, B.A.<br />

Mat. Sci. Eng. C-Bio. S. 26, 852-856 (2006).<br />

36. Terrace width distribution during unstable<br />

homoepitaxial growth <strong>of</strong> GaAs(110): An experimental<br />

study.<br />

Crespillo, M.L.; Sacedón, J.L.; Tejedor, P.<br />

Mat. Sci. Eng. C-Bio. S. 26, 846-851 (2006).<br />

37. Monodisperse and corrosion- resistant metallic<br />

nanoparticles embedded into sepiolite particles for<br />

optical and magnetic applications.<br />

Pecharroman, C.; Esteban-Cubillo, A.; Montero, I.;<br />

Moya, J.S.; Aguilar, E.; Santaren, J.; Alvarez, A.<br />

J. Am. Ceram. Soc. 89, 3043-3049 (2006).<br />

38. Obtaining Ni nanoparticles on 3Y- TZP powder<br />

from nickel salts.<br />

Esteban-Betegon, F.; Lopez-Esteban, S.; Requena, J.;<br />

Pecharroman, C.; Moya, J.S.; Conesa, J.C.<br />

J. Am. Ceram. Soc. 89, 144-150 (2006).<br />

39. Functional nanostructured titanium nitride<br />

films obtained by sputtering magnetron.<br />

Sánchez, O.; Hernández-Vélez, M.; Navas, D.; Auger,<br />

M.A.; Baldonedo, J.L.; Sanz, R.; Pirota, K.R.; Vázquez,<br />

M.<br />

Thin Solid Films 495, 149-153 (2006).<br />

40. Percolative mechanism <strong>of</strong> sliding wear in alumina/zirconia<br />

composites.<br />

Bartolome, J.F.; Pecharroman, C.; Moya, J.S.; Martin, A.;<br />

Pastor, J.I.; Llorca, J.<br />

J. Eur. Ceram. Soc. 26, 2619-2625 (2006).<br />

41. Silver nanoparticles supported on α- , δ- and -<br />

η alumina.<br />

Esteban-Cubillo, A.; Díaz, C.; Fernandez, A.; Díaz, L.A.;<br />

Pecharromán, C.; Torrecillas, R.; Moya, J.S.<br />

J. Eur. Ceram. Soc. 26, 1-7 (2006).<br />

42. RF magnetron sputtering ferroelectric<br />

PbZr0.52Ti0.48O3 thin films with (001) preferred<br />

orientation on colossal magneto- resistive layers.<br />

Ray, S.C.; Alguero, M.; Ricote, J.; Calzada, M.L.; Prieto,


C.; de Andres, A.; Garcia-Hernandez, M.<br />

Mater. Lett. 60, 1714-1718 (2006).<br />

43. Microstructural bases for the superior densification<br />

<strong>of</strong> gels doped with alumina nanoseeds.<br />

Tartaj, J.; Tartaj, P.<br />

Adv. Eng. Mater. 8, 93-97 (2006).<br />

44. Epoxide assisted sol- gel synthesis <strong>of</strong> perovskite-<br />

type LaMxFe1- xO3 (M= Ni, Co) nanoparticles.<br />

Cui, H.; Zayat, M.; Levy, D.<br />

J. Non-Cryst. Solids 352, 3035-3040 (2006).<br />

45. Effect <strong>of</strong> HCl on the PPO assisted sol- gel<br />

synthesis <strong>of</strong> olivine-type Co2SiO4 ultrafine particles.<br />

Cui, H.; Zayat, M.; Levy, D.<br />

J.Sol-Gel Sci. Techn. 40, 83-87 (2006).<br />

46. Morphology <strong>of</strong> ion tracks and nanopores in<br />

LiNbO3 produced by swift- ion- beam irradiation.<br />

García-Navarro, A.; Méndez, A.; Olivares, J.; García, G.;<br />

Agulló-López, F.; Zayat, M.; Levy, D.; Vázquez, L.<br />

Nucl. Instrum. Meth. B 249, 172-176 (2006).<br />

47. A comparison between EAM interatomic potentials<br />

for Al and Ni: from bulk systems to nanowires.<br />

Pelaez, S.; Garcia-Mochales, P.; Serena, P.A.<br />

Phys. Status Solidi A 203, 1248-1253 (2006).<br />

48. Effect <strong>of</strong> magnetic field on spin blockade lifting<br />

<strong>of</strong> a weakly coupled quantum dot.<br />

Iñarrea, J.; Platero, G.; MacDonald, A.H.<br />

Phys. Status Solidi A 203, 1148-1153 (2006).<br />

49. Photon- assisted tunnelling in ac driven double<br />

quantum dot spin pumps.<br />

Sánchez, R.; Platero, G.; Aguado, R.; Cota, E.<br />

Phys. Status Solidi A 203, 1154-1159 (2006).<br />

50. RF glow discharge optical emission spectrometry<br />

for the analysis <strong>of</strong> Ni nanowires in nanoporous<br />

alumina and titania membranes.<br />

Prida, V.M.; Navas, D.; Pirota, K.R.; Hernández-Vélez,<br />

M.; Menéndez, A.; Bordel, N.; Pereiro, R.; Sanz-Medel,<br />

A.; Hernando, B.; Vázquez, M.<br />

Phys. Status Solidi A 203, 1241-1247 (2006).<br />

51. Temperature and magnetic field dependence <strong>of</strong><br />

radiation- induced magneto- resistance oscillations<br />

in a 2D electron gas.<br />

Iñarrea, J.; Platero, G.<br />

Phys. Status Solidi A 203, 1188-1193 (2006).<br />

52. Trends in nanotechnology (TNT2005).<br />

Correia, A.; Serena, P.A.; Saenz, J.J.; Reifenberger, R.;<br />

Ordejon, P.<br />

Phys. Status Solidi A 203, 1045-1046 (2006).<br />

53. Preparation and magnetic characterization <strong>of</strong> Ni<br />

membranes with controlled highly ordered nanohole<br />

arrays.<br />

Navas, D.; Hernández-Vélez, M.; Asenjo, A.; Jaafar, M.;<br />

Baldonedo, J.L.; Vázquez, M.<br />

IEEE T Magn. 42, 3057-3059 (2006).<br />

54. Synthesis <strong>of</strong> monodispersed magnetite particles<br />

from different organometallic precursors.<br />

Roca, A.G.; Morales, M.P.; Serna, C.J.<br />

IEEE T Magn. 42, 3025-3029 (2006).<br />

55. Partial versus total conductance histograms: A<br />

tool to identify magnetic effects in nanocontacs.<br />

Diaz, M.; Costa-Kramer, J.L.; Serena, P.A.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 305, 497-503 (2006).<br />

56. Reversible rectification <strong>of</strong> vortex motion in<br />

magnetic and non- magnetic asymmetric pinning<br />

potentials.<br />

Gonzalez, E.M.; Gonzalez, M.P.; Núñez, N.O.; Villegas,<br />

J.E.; Anguita, J.V.; Jaafar, M.; Asenjo, A.; Vicent, J.L.<br />

Physica C 437-38, 77-81 (2006).<br />

57. Spin blockade removal in a double quantum dot<br />

via hyperfine interaction.<br />

Iñarrea, J.; Platero, G.; MacDonald, A.H.<br />

Physica E 34, 429-432 (2006).<br />

58. Spin filter effect in an AC- driven double quantum<br />

dot.<br />

Sánchez, R.; Cota, E.; Aguado, R.; Platero, G.<br />

Physica E 34, 405-408 (2006).<br />

59. Antibacterial activity <strong>of</strong> copper monodispersed<br />

nanoparticles into sepiolite.<br />

Esteban-Cubillo, A.; Pecharroman, C.; Aguilar, E.;<br />

Santaren, J.; Moya, J.S.<br />

J. Mater. Sci. 41, 5208-5212 (2006).<br />

60. Interfaces by design.<br />

Tomsia, A.P.; Moya, J.S.; Carter, C.B.<br />

J. Mater. Sci. 41, 5051-5052 (2006).<br />

61. Mechanical properties and interfaces <strong>of</strong> zirconia/nickel<br />

in micro- and nanocomposites.<br />

Lopez-Esteban, S.; Rodriguez-Suarez, T.; Esteban-<br />

Betegon, F.; Pecharroman, C.; Moya, J.S.<br />

J. Mater. Sci. 41, 5194-5199 (2006).<br />

62. Removing spin blockade by photo- assisted<br />

tunneling in double quantum dots.<br />

Sánchez, R.; Platero, G.; Aguado, R.; Cota, E.<br />

Phys. Status Solidi B 243, 3932-3936 (2006).<br />

63. Preparation and properties <strong>of</strong> novel magnetic<br />

composite arrays nanowires in porous membranes.<br />

Vazquez, M.; Hernández-Velez, M.; Asenjo, A.; Navas,<br />

D.; Pirota, K.R.; Proda, V.; Sánchez, O.; Baldonedo, J.L.<br />

Physica B 384, 36-40 (2006).<br />

64. Variable- size Ni magnetic nanowires as observed<br />

by magnetizationand ferromagnetic resonance.<br />

Ramos, C.A.; Vasallo Brigneti, E.; Navas, D.; Pirota,<br />

K.R.; Vázquez, M.<br />

Physica B 384, 19-21 (2006).<br />

65. Spin- dependent transport through magnetic<br />

nanojunctions.<br />

Walczak, K.; Platero, G.<br />

Cent. Euro. J.Phys 4, 30-41 (2006).<br />

165


66. Nanomagnets- from fundamental physics to<br />

biomedicine.<br />

Tartaj, P.<br />

Curr. Nanosci. 2, 43-53 (2006).<br />

166<br />

67. Core–shell iron–iron oxide nanoparticles<br />

synthesized by laser- induced pyrolysis.<br />

Bomatí-Miguel, O.; Tartaj, P.; Morales, M.P.; Bonville,<br />

P.; Golla-Schindler, U.; Zhao, X.Q.; Veintemillas-<br />

Verdaguer, S.<br />

Small 2, 1476-1483 (2006).<br />

Artículos en revistas no incluidas en ‘<strong>Science</strong> Citation Index’<br />

Papers in non ‘<strong>Science</strong> Citation Index’ journals<br />

1. Fotónica y nanotecnología.<br />

Agulló-Rueda, F.; Agulló-López.; F.<br />

Revista Española de Física 20, 12-19 (2006).<br />

Libros | Books<br />

1. Nanotechnology for microelectronics and optoelectronics.<br />

Martínez-Duart, J.M.; Martín-Palma, R.J.;Agulló-Rueda,F.<br />

304 pp. (2006). Elsevier. Amsterdam, Holanda.<br />

Artículos o Capítulos en Publicaciones Colectivas<br />

Papers or Chapters in Collective Works<br />

1. Unexpected magnetism in low dimensional<br />

systems: the role <strong>of</strong> symmetry.<br />

Muñoz, M.C.; Chico, L.; López-Sancho, M.P.; Beltrán, J.I.;<br />

Gallego, S.; Cerdá, J.<br />

J.Phys.: Conference Series 30, 215-223 (2006)<br />

2. Phonon assisted transport through a double<br />

quantum dot: magnetic field dependence in a spin<br />

blockade regime.<br />

Iñarrea, J.; Platero, G.; MacDonald, A.H.<br />

Phys. Status Solidi C 3, 3774-3777 (2006).<br />

2. Convergencia NBIC 2005. El desafío de la<br />

Convergencia de las Nuevas Tecnologías (Nano-<br />

Bio- Info- Cogno)<br />

E. Fontela, J. de Castro, J. Aguiló, J. del Arco, M.T.<br />

Arredondo, R. Compañó, A. Fernández, A. Morato, J.V.<br />

Sánchez de Andrés, P.A. Serena, y R. Villa.<br />

Editado por la Escuela de Organización Industrial (EoI).<br />

ISBN 84-88723-67-9. D. Legal M.7.429-2006 (2006)


6.<br />

Superficies Funcionales, Intercaras, y<br />

Estructuras de Dimensiones Reducidas<br />

Functional Surfaces, Interfaces, and<br />

Structures <strong>of</strong> Small Dimensions


1. Anisotropía magnética en sistemas de<br />

baja dimensión<br />

Determinamos de forma cuantitativa la anisotropía<br />

magnética en sistemas de baja dimensionalidad<br />

incluyendo efectos relativistas tanto en un marco de<br />

primeros principios como en modelos sencillos que<br />

incluyan fluctuaciones cuánticas de espín. Esto nos permite<br />

entender el origen de fenómenos medidos experimentalmente,<br />

tales como las transiciones de reorientación<br />

de espín en nanoestructuras [1] o el efecto<br />

Kondo anómalo en impurezas embebidas en una lámina<br />

delgada metálica [2].<br />

1. Magnetic anisotropy <strong>of</strong> low dimensional<br />

systems<br />

We determine quantitatively the magnetic anisotropy <strong>of</strong><br />

low dimensional systems considering relativistic effects<br />

either within ab-initio methods or under simple models<br />

including spin fluctuations. This leads to the understanding<br />

<strong>of</strong> the origin <strong>of</strong> different experimental results,<br />

like spin reorientation transitions in nanostructures [1]<br />

or the anomalous Kondo effect <strong>of</strong> thin films <strong>of</strong> dilute<br />

magnetic alloys [2].<br />

1. F.El Gabaly, S. Gallego, M.C. Muñoz, L.Szunyogh, P.Weinberger, K.F. McCarty, C. Klein, A.K. Schmid, J. de la Figuera,<br />

Phys. Rev. Lett. 96, 147202 (2006).<br />

2. L. Szunyogh, G. Zarand, S. Gallego, M.C. Muñoz, B. Gyorffy, Phys. Rev. Lett. 96, 067204 (2006).<br />

Proyectos: MAT2003-04278, 2004HU0010.<br />

2. Desarrollo de composites de base carbono<br />

en capa delgada con nanopartículas<br />

embebidas de fulerenos inorgánicos<br />

para aplicaciones tribológicas<br />

Al igual que los fulerenos de carbono, los llamados<br />

‘fulerenos inorgánicos’ de calcogenuros metálicos<br />

como el WSs y el MoS2 forman también estructuras cerradas<br />

de tamaño nanométrico, similares a las del carbono,<br />

pero con una resistencia mecánica y elástica<br />

mucho mas elevada. Por este motivo, estos materiales<br />

permiten reducir el coeficiente de rozamiento en dispositivos<br />

de tipo mecánico al menos en un factor 10<br />

respecto a los materiales convencionales (grafito).<br />

Dentro de este perspectiva, el objetivo del trabajo que<br />

estamos iniciando está dirigido a la síntesis de capas<br />

delgadas basadas en compuestos de carbono con<br />

partículas nanométricas de WSs y MoS2 embebidas en<br />

el interior de la capa. Con ello se pretende obtener<br />

nanocomposites de carbono de alta dureza y al mismo<br />

tiempo un coeficiente de rozamiento extremadamente<br />

bajo. En esta primera etapa estamos trabajando en la<br />

obtención de capas de DLC nanoestructuradas depositadas<br />

mediante la técnica de ECR-CVD. Una vez optimizados<br />

los parámetros de deposición, las capas<br />

depositadas muestran muy buenas propiedades de<br />

dureza. Este trabajo forma parte de un proyecto financiado<br />

por la UE en el que participan numerosas compañías<br />

de aeronáutica, automoción, etc.<br />

2. Development <strong>of</strong> carbon based composites<br />

films with embedded nanoparticles<br />

<strong>of</strong> inorganic fullerenes, for tribological<br />

applications<br />

Similar to carbon fullerenes, the so-called ‘inorganic<br />

fullerenes’ <strong>of</strong> some metal calcogenides, WSs and MoS2 ,<br />

show a closed structure <strong>of</strong> nanometric size, but with<br />

higher mechanical strength and elastic resistance than<br />

conventional fullerenes. For this reason, these materials<br />

allow to reduce the friction coefficient at least in a<br />

factor <strong>of</strong> 10 over other low friction materials (e.g.<br />

graphite). Within this frame, the objective <strong>of</strong> this work<br />

is aimed to the synthesis <strong>of</strong> carbon based thin films<br />

with inorganic fullerene particles embedded in it. In<br />

that way, it is expected that the deposited nanocomposites<br />

show very high hardness and, at the same time,<br />

extremely low friction coefficient. In a first stage, we<br />

have deposited nanostructured DLC films by ECR-CVD<br />

techniques. Once the deposition parameters were optimised,<br />

the deposited coatings show very good hardness<br />

properties. This work is part <strong>of</strong> an European funded<br />

project, where numerous companies <strong>of</strong> the aeronautic<br />

and automotive sectors are also participating.<br />

1. J. G. Buijnsters, M. Camero, L. Vázquez, F. Agullo-Rueda, C. Gómez-Aleixandre, J.M. Albella: Effect <strong>of</strong> bias voltage<br />

on the physical properties <strong>of</strong> hydrogenated amorphous carbon films grown by Electron Cyclotron Resonance Chemical<br />

Vapour Deposition. Advances in <strong>Science</strong> and Technology, 48 (2006) 17-23.<br />

2. M. Camero, J. G. Buijenster, C. Gómez-Aleixandre, I. Jiménez, A. Landa, R. Gago: Recubrimientos resistentes a la<br />

abrasión basados en carbono parcialmente hidrogenado con estructura tipo fulereno. Patente Española número 2006-<br />

01283.<br />

Proyectos: Fullerene-based Opportunities for Robust Engineering: Making Optimised Surfaces for Tribology, Ref. NMP3-<br />

CT-2005-515840 (VI PM, 2005-2010).<br />

169


3. Determinación de la estructura electrónica<br />

y superficie de Fermi de los óxidos<br />

conductores bidimensionales -<br />

Mo4O11 y K0.9Mo6O17 en su estado<br />

normal a temperatura ambiente y de<br />

onda de densidad de carga a baja temperatura<br />

Los óxidos metálicos de baja dimensionalidad han sido<br />

objeto de continuo interés durante los últimos 20 años<br />

principalmente debido a las inestabilidades electrónicas<br />

que presentan a bajas temperaturas. En particular<br />

en óxidos de Molibdeno tales como la fase Magneli -<br />

Mo4O11 o el llamado bronce púrpura de potasio,<br />

K0.9Mo6O11 presentan inestabilidades del tipo de<br />

ondas de densidad de carga como respuesta a una<br />

fuerte interacción electrón-fonón. Hemos realizado<br />

medidas de espectroscopia de fotoemisión resuelta en<br />

ángulo con motivo de estudiar la estructura electrónica<br />

y superficie de Fermi de estos compuestos. En particular,<br />

conocer la topología de la superficie de Fermi en<br />

estos compuestos bidimensionales es de suma importancia<br />

para poder explicar las inestabilidades de ondas<br />

de densidad de carga producidas en ellos. A temperatura<br />

ambiente hemos caracterizado la estructura electrónica<br />

de sus estados normales, cuyos resultados concuerdan<br />

en gran medida con cálculos teóricos previos<br />

por ligaduras fuertes. Así mismo hemos medido su<br />

superficie de Fermi y estimado el llamado vector de<br />

Nesting, de nuevo en acuerdo con resultados previos<br />

de cálculos teóricos o experiencias de difracción. Por<br />

otro lado se ha caracterizado la estructura electrónica a<br />

baja temperatura (T~40K) del bronce púrpura de potasio,<br />

en su estado de onda de densidad de carga. Se han<br />

conseguido resultados interesantes como la observación<br />

de la apertura de un pseudogap, prevista en ciertas<br />

regiones tras la transición de fase al estado de onda<br />

de densidad de carga, o la reordenación electrónica<br />

producida tras dicha transición.<br />

3. Electronic structure and charge density<br />

wave transition in molibdenum<br />

bronzes, - Mo4O11 , K0.9Mo6O17 studied<br />

by angle- resolved- photoemission<br />

Low dimensional metallic oxides have been object <strong>of</strong><br />

continuous interest in the last two decades mainly due<br />

to the electronic instabilities that they present at low<br />

temperatures. In particular, charge density waves<br />

(CDW) instabilities associated with a strong electronphonon<br />

interaction have been found in molybdenum<br />

metallic oxides such us Magneli phase compound -<br />

Mo4O11 or purple bronze K0.9Mo6O17. Angle<br />

Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) studies<br />

have been performed on these compounds focusing on<br />

their electronic structure and Fermi Surfaces (FS)<br />

topologies. The FS topology is very important to determine<br />

if these materials respond to the hidden nesting,<br />

used to explain the observed CDW instabilities[3].We<br />

have performed a complete experimental band structure<br />

and FS topology. The nesting vector <strong>of</strong> -Mo4O11<br />

has been estimated from ARPES measurements. Our<br />

results are consistent with previous findings reported<br />

by X-ray diffraction and tight-binding calculations. [4]<br />

We have also performed photoemission (PES) and ARPES<br />

on K0.9Mo6O17from RT down to T ~ 40K, well below<br />

the CDW transition temperature, TCDW ~ 120 K. We<br />

have focused on M dispersion band and photoemission<br />

measurements near the Fermi Level at the FS regions<br />

susceptible <strong>of</strong> being nested after the Peierls transition.<br />

A pseudogap opening in this particular region has been<br />

observed.<br />

1. M.A. Valbuena, J. Avila, S. Drouard, H. Guyot, M.C. Asensio. J. <strong>of</strong> Physics and Chemistry <strong>of</strong> Solids 67 (2006) 213-217.<br />

2. M.A. Valbuena, J. Avila, V. Pantin, S. Drouard, H. Guyot and M.C. Asensio. Applied Surface <strong>Science</strong>, 252 (2006) Pages<br />

5415-5418.<br />

170


4. Determinación de la superficie de<br />

Fermi de superconductores BISCO mediante<br />

fotoemisión de alta resolución en<br />

energía empleando la radiación sincrotrón<br />

En los últimos años en LURE, nuestro grupo ha desarrollado<br />

un método alternativo al tradicional uso de la<br />

técnica de fotoemisión resuelta en ángulo (ARUPS), que<br />

permite determinar directamente contornos de la<br />

Superficie de Fermi de materiales metálicos ordenados.<br />

Esta técnica consiste básicamente, en la obtención de<br />

barridos automáticos de grandes porciones del espacio<br />

reciproco para una energía de fotoelectrón. En este<br />

caso podemos obtener imágenes bidimensionales de la<br />

intensidad del fotoelectrón en función del vector de<br />

onda paralelo a la superficie. Haciendo uso de la técnica<br />

ARUPS y empleando la radiación sincrotrón, hemos<br />

realizado un mapa completo en el espacio-k de la<br />

Superficie de Fermi de Bi2Sr2CaCu2O8+ (Bi2212),<br />

superconductor de alta temperatura para el dopaje<br />

óptimo de densidades de huecos (Tc=91 K). Hemos<br />

medido la Superficie de Fermi de Bi2212 para una<br />

geometría par e impar empleando la técnica de<br />

fotoemisión de barrido en ángulo haciendo uso de la<br />

radiación sincrotrón. Hemos utilizado esta aproximación<br />

para discriminar los efectos de elemento matriz<br />

debidos a la polarización del haz. El resultado permite<br />

una identificación clara de los elementos más relevantes<br />

relacionados con excitaciones de cuasi-partículas<br />

en los superconductores de alta temperatura [1].<br />

4. Fermi surface determination <strong>of</strong> BISCO<br />

superconductors using a high energy<br />

resolution synchrotron radiation photoemission<br />

During the last few years at LURE, our group has developed<br />

an alternative method to the traditional angleresolved<br />

photoemission (ARUPS), which allows to determine<br />

directly contours <strong>of</strong> the Fermi Surface <strong>of</strong> any<br />

ordered metallic material. This technique basically consists<br />

in scanning automatically large portions <strong>of</strong> the<br />

reciprocal space at fixed photoelectron energy. In this<br />

way we can record two-dimensional images <strong>of</strong> photoelectron<br />

intensity as a function <strong>of</strong> the wave vector parallel<br />

to the surface. By synchrotron radiation ARUPS, we<br />

have performed a complete k-space mapping <strong>of</strong> the<br />

Fermi Surface <strong>of</strong> a Bi2Sr2CaCu2O8+ (Bi2212) high Tc<br />

superconductor at the optimum doping hole density (Tc<br />

= 91 K). We have measured the Fermi surface <strong>of</strong> the<br />

Bi2212 in the even (see figure below) and odd symmetry<br />

by angle scanning photoemission using a high<br />

intensity synchrotron radiation. We have used this<br />

approach to discriminate the matrix element effects<br />

due to polarization <strong>of</strong> the beam. The results provide a<br />

clear identification to the key features related with quasiparticle<br />

excitations in the high Tc superconductors<br />

[1].<br />

1. Izquierdo M, Megtert S, Albouy JP, Avila J, Valbuena MA, Gu G., Abell JS, Yang G, Asensio MC, Comes R, PHYSICAL<br />

REVIEW B 74-(5): 054512(2006).<br />

5. Determinación estructural empleando<br />

la técnica de difracción de fotoelectrones<br />

(PED)<br />

La difracción de fotoelectrones (PED) es una técnica<br />

estructural recientemente desarrollada, que permite la<br />

determinación de las posiciones de átomos de diferentes<br />

especies químicas presentes en el sistema a estudio.<br />

Nuestro grupo lleva a cabo experimentos en los<br />

dos posibles modos que permite la técnica: barrido en<br />

energía y barrido en ángulo. En ambos modos se estudia<br />

por fotoemisión la intensidad del pico correspondiente<br />

a fotoelectrones extraídos de un nivel pr<strong>of</strong>undo<br />

bien variando la energía del fotón o en función del<br />

ángulo polar o azimutal respectivamente. El modo de<br />

barrido en energía se utiliza para determinar<br />

geometrías de adsorción de moléculas o átomos fisisorbidos<br />

o quimisorbidos a la superficie, mientras que el<br />

modo de barrido en ángulo se usa principalmente en la<br />

caracterización del orden cristalino de un determinado<br />

material. Nuestra investigación se centra tanto en la<br />

metodología como en la determinación de estructuras<br />

de diferentes sistemas adsorbidos de importancia<br />

química o física ej. Sb/Si(111) y H2O/Si(100), así como<br />

en la determinación de la estructura cristalina de ciertos<br />

materiales or incluso de capas crecidas in-situ ej.<br />

Sn/Ge(111), Sn/Si(111) entre otros [1].<br />

5. Structural determination using photoelectron<br />

diffraction technique<br />

Photoelectron diffraction (PED) is a structural technique<br />

recently developed which allows the determination with<br />

high accuracy <strong>of</strong> the atoms position for different chemical<br />

species present on the system. Our group perform<br />

the photoelectron diffraction experiments in the two<br />

possible modes: energy scan m2ode and angular scan<br />

mode. In both cases the intensity <strong>of</strong> a core-level photoelectron<br />

peak is studied as a function <strong>of</strong> electron kinetic<br />

energy or as a function <strong>of</strong> the azimuthal or polar<br />

angle respectively. The energy scan mode is mainly<br />

used to determine the adsorption geometry <strong>of</strong> molecules<br />

or atoms which are physisorbed or chemisorbed<br />

while the angular scan mode is mainly used to determine<br />

the order <strong>of</strong> the crystal growth mode <strong>of</strong> a defined<br />

material. Our research interest focuses on the methodology<br />

itself as well as on structure determinations <strong>of</strong><br />

various adsorption systems that are <strong>of</strong> chemical or<br />

physical importance i.e. NH2/Si(111)[1], H2O/Si(100],<br />

and the determination <strong>of</strong> the crystal structure <strong>of</strong><br />

defined materials or in-situ grown overlayers i.e.<br />

Sn/Ge(111), Sn/Si(111) and others [1].<br />

1. Dávila ME, Avila J, Asensio MC, Gothelid M, Karlsson UO, Le Lay G. Surface <strong>Science</strong>. 600 (16) p3154 (2006).<br />

171


6. Dinámica de crecimiento de películas<br />

delgadas<br />

Hemos estudiado mediante AFM la dinámica de crecimiento<br />

de dos sistemas: (a) Películas de TiN depositadas<br />

mediante magnetrón sputtering sobre silicio.<br />

Hemos encontrado que el aumento con el tiempo de<br />

deposición de la rugosidad a escala local y global era<br />

distinto. Un análisis riguroso tanto de la Densidad<br />

Espectral de Potencia como de la Función de<br />

Correlación de Alturas demostró que la superficie presentaba<br />

escalado intrínsecamente anómalo y multiescalado.<br />

Este comportamiento inestable se asoció a<br />

los procesos de sombreado característicos de este<br />

método de crecimiento. (b) Películas de carbono amorfo<br />

hidrogenado crecidas por ECR-CVD bajo una polarización<br />

externa de 200 V. En este caso la superficie de<br />

las películas era muy plana, ligeramente mayor a la del<br />

sustrato de silicio. Nuestros análisis sugieren que la<br />

dinámica de crecimiento obedece el modelo de<br />

Edwards-Wilkinson, aunque su identificación unívoca es<br />

difícil debido a la posible influencia del sustrato en la<br />

rugosidad de las películas.<br />

6. Thin film growth dynamics<br />

We have studied by AFM the growth dynamics <strong>of</strong> two<br />

systems: (a) TiN thin films grown by magnetron sputtering<br />

on silicon substrates. We have found that the<br />

roughness increment with growth time at local and<br />

global scales was different. A rigorous analysis <strong>of</strong> the<br />

power spectral density and height-height correlation<br />

functions demonstrated that the growing surface displayed<br />

intrinsic anomalous scaling and multiscaling.<br />

This unstable behavior was related to shadowing<br />

effects taking place in this growth method.(b)<br />

Hydrogenated amorphous carbon films grown by ECR-<br />

CVD on silicon surfaces under an external bias <strong>of</strong> 200<br />

V. In this case, the film surface was extremely flat,<br />

slightly higher than that <strong>of</strong> the substrate. Our analyses<br />

suggest that the growth mode obeys the Edwards-<br />

Wilkison model. However, the unambiguous assessment<br />

<strong>of</strong> this behavior becomes hampered by the<br />

extreme film flatness and the substrate roughness.<br />

1. M.A. Auger, L. Vazquez, R. Cuerno, M. Castro, M. Jergel, O. Sanchez, Physical Review B 73 (2006) 045436-7.<br />

2. J.G. Buijnsters, M. Camero and L. Vázquez, Physical Review B 74 (2006) 155417-7.<br />

Proyectos: BFM2003-07749-C05-02.<br />

7. Efectos dinámicos en la imanación de<br />

nanoestructuras magnéticas litografiadas<br />

En esta línea de investigación estudiamos algunas de<br />

las propiedades específicas de nanoestructuras magnéticas<br />

artificiales influidas por la dinámica de<br />

imanación en sistemas de dimensiones nanométricas.<br />

Para este propósito hemos depositado por medio del<br />

sistema de ablación por láser, muestras con<br />

propiedades químicas y cristalinas controladas de Fe.<br />

Posteriormente, con la ayuda de la litografía de haz de<br />

iones, se ha efectuado la nanoestructuración artificial<br />

de las muestras, incluido (i) “antidots” (agujeros de<br />

dimensiones reducidas en un material continuo) y (iii)<br />

líneas magnéticas (sistemas de dimensión uno).<br />

Estudiamos en algunas propiedades específicas del<br />

material magnético la manifestación de dimensiones<br />

reducidas, concretamente su influencia en procesos de<br />

histéresis, la relajación magnética y dinámica de ondas<br />

de espín. Variando los parámetros geométricos de<br />

nanoestructuras, tales como (i) la dimensión del objeto<br />

litografiado (ii) la razón entre la longitud y la anchura<br />

del objeto y (iii) las distancias entre objetos, estudiamos<br />

la posibilidad del control de estas propiedades.<br />

Para comprender los fenómenos de imanación a escala<br />

nanométrica y su relación con la geometría de objetos<br />

litografiados, se han efectuado cálculos micromagnéticos.<br />

7. Dinamic effects in magnetisation <strong>of</strong><br />

lithographed nanostrustures<br />

In this line we study some <strong>of</strong> the specific properties <strong>of</strong><br />

artificial magnetic nanostructures, influenced by the<br />

magnetisation dynamics in systems with reduced nanosized<br />

dimensions. For this purpose we deposited by<br />

means <strong>of</strong> the laser ablation technique, Fe samples with<br />

controlled magnetic and chemical properties. After<br />

that, using the ion-beam lithography, we performed<br />

artificial nanostructurization, including (i) “antidots”<br />

(holes <strong>of</strong> reduced dimensions in continuous materials)<br />

y (ii) magnetic stripes (one-dimensional systems). We<br />

study the influence <strong>of</strong> reduced dimensions on specific<br />

material properties, more concretely their influence on<br />

histeresis and relaxation and the spin wave dynamics.<br />

Varying the geometrical parameters <strong>of</strong> nanostructures<br />

such as (i) dimensions (ii) the aspect ratio (ii) distances<br />

between the objects, we study the possibility to control<br />

these properties. To understand the magnetisation<br />

processes on nanometric scale and their relation with<br />

the geometry <strong>of</strong> lithographed objects, we have performed<br />

micromagnetic modelling.<br />

1. F. Pigazo, F. Garcia Sanchez,F.J.Palomares, J.M.González, O. Chubykalo-Fesenko, F.Cebollada, J.M.Torres,<br />

J.Bartolomé and L.M.García Vinuesa “Experimental and computational analysis <strong>of</strong> the angular dependence <strong>of</strong> the hysteresis<br />

processes in an antidots array.” J.Appl. Phys. 99 (2006) 08S503.<br />

Proyectos: “Efectos dinámicos en la imanación de nanoestructuras magnéticas litografiadas”. Entidad financiadora:<br />

CAM y CSIC.<br />

172


8. Estructura y movilidad de agua en<br />

filosilicatos mediante RMN<br />

El estudio RMN de silicio-29 en filosilicatos R + x-y (Si3 xAlx )Mg3-yAlyO10OH2 ha mostrado que el desplazamiento<br />

químico varía de un modo discontinuo con el<br />

número de tetraedros ocupados por Al y de un modo<br />

más suave con la carga interlaminar. El estudio RMN de<br />

protón de vermiculitas intercambiadas con cationes<br />

mono y divalentes, ha mostrado que la disposición y<br />

movilidad del agua depende de la cantidad de agua<br />

adsorbida. En el caso de la vermiculita sódica en estado<br />

de monocapa (2H2O/Na + ), cada molécula de agua<br />

interacciona con las dos capas del silicato, mostrando<br />

una baja movilidad local a temperatura ambiente. En el<br />

caso de la vermiculita sódica en estado de bicapa cada<br />

molécula interacciona con una capa del silicato, presentando<br />

una movilidad rotacional entorno del eje<br />

binario C2 de la molécula a 250 K. La interacción aguaagua<br />

es responsable de la movilidad difusional detectada<br />

a 300K en las dos fases. En las restantes vermiculitas<br />

estudiadas, la orientación de las molécula de<br />

agua es similar a la descrita en estas dos fases.<br />

1. J. Sanz, C.P. Herrero, J.L. Robert, J. Phys. Chem., 107, 8337-8342 (2003).<br />

2. J. Sanz, J.L. Robert, M. Diaz I. Sobrados, Amer. Mineralogist, 91, 544-550 (2006).<br />

3. J. Sanz, C.P. Herrero, J.M. Serratosa, J. Phys. Chem., 110, 7813-7819 (2006).<br />

9. Intercaras metal- cerámica:<br />

propiedades electrónicas y adhesión<br />

Los sistemas metal-cerámica forman la base de<br />

numerosas aplicaciones multifuncionales en las que la<br />

adhesión entre el metal y la matriz cerámica juega un<br />

papel fundamental. Investigamos mediante modelos<br />

teóricos las condiciones a nivel atómico que fortalecen<br />

el enlace en la intercara entre ambos materiales: orientación<br />

cristalográfica, presencia de defectos, condiciones<br />

de crecimiento, estructura electrónica del metal,<br />

etc. En particular esto nos ha llevado a predecir intercaras<br />

entre metales de transición y óxidos cerámicos<br />

con buena adhesión, así como a establecer los requisitos<br />

necesarios para aumentar la adhesión en intercaras<br />

Ni-ZrO2 [1].<br />

1. M.C. Muñoz, S. Gallego, J.I. Beltrán, J. Cerdá, Surf. Sci. Rep. 61, 303 (2006).<br />

Proyectos: MAT2003-04278.<br />

8. NMR study <strong>of</strong> phyllosilicates 2:1.<br />

Water arranfement in vermiculites<br />

The 29Si MAS-NMR study <strong>of</strong> phyllosilicates R + x-y (Si3 xAlx )Mg3-yAlyO10OH2 has shown that silicon chemical<br />

shift depends on the amount <strong>of</strong> Al tetrahedra that share<br />

oxygen with Si, and the interlamellar charge. The 1H NMR study vermiculites exchanged with mono and<br />

divalent cations has shown that arrangement and<br />

mobility <strong>of</strong> water depends on the amount <strong>of</strong> adsorbed<br />

water. In one-layer Na hydrate (2H2O/Na + ), water molecules<br />

are hydrogen bonded to two silicate layers and<br />

display a low mobility at room temperature. In twolayer<br />

Na hydrate, each molecule is bonded to one silicate<br />

layer, displaying a rotational mobility around the<br />

binary C2 axis at 250K. Water-water interactions are<br />

responsible for the diffusion motion <strong>of</strong> water detected<br />

at 300K in both phases.In other vermiculites studied,<br />

the water disposition coincides with that deduced in<br />

two Na hydrates.<br />

9. Metal- ceramic interfaces: electronic<br />

properties and adhesion<br />

Metal-ceramic systems form the basis <strong>of</strong> numerous<br />

multifunctional applications which largely depend on<br />

the good adhesion between the metal and ceramic components.<br />

We investigate theoretically the atomic conditions<br />

leading to a reinforcement <strong>of</strong> the bonding<br />

between both components: relative crystal orientations,<br />

defects, growth conditions, metal electronic structure,<br />

etc. In particular, these studies have allowed us to predict<br />

on one side interfaces between transition metals<br />

and ceramic oxides showing good adhesion, and on the<br />

other different requirements to improve the adhesion<br />

at Ni-ZrO2 interfaces [1].<br />

173


10. Nanoestructuras con forma de<br />

pirámide truncada creadas mediante<br />

homoepitaxia sobre sustratos Si(001)<br />

El crecimiento de islas de tamaño nanométrico es<br />

interesante para fabricar nuevos dispositivos basados<br />

en puntos cuánticos y para estudios básicos en sistemas<br />

de baja dimensionalidad. Aquí mostramos que<br />

distribuciones bastante ordenadas de islas 3D y<br />

nanométricas de Si pueden obtenerse mediante<br />

homoepitaxia en superficies 2x1-Si(001). Son pirámides<br />

truncadas con planos (001) en su parte superior; los<br />

lados de sus bases, generalmente rectangulares o<br />

cuadradas, van en direcciones . Las características<br />

específicas (forma, tamaño o planos laterales de las<br />

islas) dependen de los parámetros del crecimiento MBE.<br />

Se observa un alineamiento preferencial de los centros<br />

de las islas en las direcciones , con una distancia<br />

bien definida. En relación con los mecanismos que<br />

pueden gobernar el ordenamiento y formación de estas<br />

nanoestructuras en homoepitaxia, lo cual es todavía<br />

motivo de debate y controversia, es relevante notar las<br />

significativas similaridades entre estas distribuciones y<br />

las reportadas para Ge y GeSi<br />

10. Self- assembled pyramidlike nanostructures<br />

created by Si homoepitaxy on<br />

Si(001) substrates<br />

The growth <strong>of</strong> nanometer-scale islands is interesting to<br />

fabricate new quantum-dot based devices and for basic<br />

studies in low-dimensional systems. We show that fairly<br />

regular distributions <strong>of</strong> nanoscale Si islands can be<br />

achieved by homoepitaxy on the 2x1-Si(001) surfaces<br />

<strong>of</strong> near singular substrates. These 3D islands are truncated<br />

pyramids with (001) top facets; their polygonal<br />

bases, mostly rectangular or squared, have edges preferentially<br />

running along the close-packed Si <br />

directions. Specific features <strong>of</strong> the island arrays (island<br />

shape, size and lateral facets) depend on the MBE<br />

growth parameters. A preferential alignment <strong>of</strong> islands<br />

centers, with a well defined wavelength, is found along<br />

substrate directions. Regarding the possible<br />

mechanisms governing ordering and formation <strong>of</strong> such<br />

structures in homoepitaxy, which is still a subject <strong>of</strong><br />

debate and controversy, it is worth noting the strong<br />

similarities between the present Si island distributions<br />

and those reported for Ge and GeSi on Si(001).<br />

1. N. Galiana, P.P. Martin, C. Munuera, M. Varela, F. Soria, C. Ocal, A. Ruiz and M. Alonso, Surface <strong>Science</strong> 600, 3956-<br />

3963 (2006).<br />

2. N. Galiana, P.P. Martin, C. Munuera, M. Varela, C. Ocal, M. Alonso and A. Ruiz, 14th Euro- MBE Workshop, Granada<br />

(Marzo-2007).<br />

Proyectos: MAT2004-05348-C04-02.<br />

11. Propiedades electrónicas de grafito<br />

pirolítico altamente orientado :<br />

descubrimientos recientes<br />

Aunque se han llevado a cabo un gran numero de estudios<br />

en el grafito y en compuestos relacionados, sus<br />

propiedades electrónicas y de transporte todavía no se<br />

conocen bien. Investigadores japoneses encontraron<br />

ferromagnetismo en carbono no cristalino preparado a<br />

partir de compuestos que contenían hidrógeno. No<br />

obstante, gran parte de la comunidad científica ha sido<br />

escéptica mucho tiempo de estos trabajos, sospechando<br />

que contaminantes metálicos eran realmente los<br />

responsables últimos de los efectos magnéticos observados.<br />

Sin embargo, recientemente el interés científico<br />

en el grafito se ha renovado gracias a nuevas medidas<br />

de magnetización realizadas sobre muestras de grafito<br />

pirolítico altamente orientado (HOPG). Estas medidas<br />

muestran curvas de histéresis de magnetización de tipo<br />

ferromagnético y superconductor en un amplio rango<br />

de temperaturas. Para clarificar este comportamiento<br />

inesperado del grafito, hemos llevado a cabo un estudio<br />

detallado de la estructura electrónica de diversas<br />

muestras casi bidimensionales bien caracterizadas de<br />

HOPG. Para ellos se han realizado medidas de<br />

fotoemisión resuelta en ángulo (ARPES) utilizando<br />

radiación sincrotrón, con el fin de determinar la estructura<br />

de bandas experimental cercana al nivel de Fermi<br />

de sistemas metálicos. Se ha comprobado que la cantidad<br />

de defectos presente en las diferentes muestras<br />

controla su carácter bien metálico o semiconductor.<br />

Hemos encontrado así una relación directa entre los<br />

estados electrónicos cercanos al nivel de Fermi, el<br />

numero de defectos y el carácter metálico.<br />

11. Electronic properties <strong>of</strong> high oriented<br />

pyrolitic graphite: recent discoveries<br />

Although a considerable amount <strong>of</strong> studies has been<br />

performed on graphite and related compounds, their<br />

transport and electronic properties are still not well<br />

understood. Some time ago was published the existence<br />

<strong>of</strong> weak ferromagnetism in non crystalline carbon<br />

prepared from compounds containing hydrogen.<br />

However, the scientific community has been skeptical<br />

long time <strong>of</strong> those results suspected that metallic contaminants<br />

could be responsible <strong>of</strong> the observed magnetic<br />

effects. Recently the scientific interest on graphite<br />

has been renewed thanks to new results on highly oriented<br />

pyrolitic graphite (HOPG). The measurements<br />

show, ferromagnetic- and superconducting-like magnetization<br />

hysteresis loops in a wide temperature range.<br />

In order to clarify these unexpected behaviour, we have<br />

performed a detailed study <strong>of</strong> the electronic structure<br />

<strong>of</strong> several well-characterized quasi-2D HOPG samples.<br />

We have carried out angle resolved photoemission<br />

spectroscopy (ARPES) measurements using synchrotron<br />

radiation in order to determine the experimental band<br />

structure near <strong>of</strong> Fermi level. The quantity <strong>of</strong> defects in<br />

the different samples control their character; metallic<br />

or semiconductor. A direct relation between the electronic<br />

states at Fermi level, number <strong>of</strong> defects and<br />

metallicity has been found.<br />

1. Pantin V, Avila J, Valbuena MA, Esquinazi P, Dávila ME, Asensio MC Journal Of Physics And Chemistry Of Solids 67<br />

(1-3): 546 (2006).<br />

174


12. Transiciones de fase en intercaras<br />

metálicas: ¿Ondas de densidad de carga<br />

o efectos dinámicos?<br />

Recientemente se ha publicado un estudio que presenta<br />

una transición de fase a través de la temperatura,<br />

correspondiente a Pb or Sn depositado sobre Ge(111),<br />

cuyo mecanismo se ha relacionado con una densidad<br />

de ondas de carga (CDW). Explicación cuestionada por<br />

nuestro grupo de <strong>Madrid</strong>-LURE. En primer lugar, la<br />

superficie de Fermi de la intercara no presenta un nesting<br />

significante, punto crucial para afianzar el modelo<br />

de CDW. En segundo lugar, los resultados obtenidos<br />

por fotoemisión de la banda de valencia no indican que<br />

las correlaciones del electrón sean fundamentales.<br />

Basados en estos datos medidos en la línea SU8 en<br />

Super-Aco empleando las técnicas de fotoemisión y<br />

difracción de fotoelectrones, podemos afirmar que el<br />

origen de esta transición de fase reversible con la temperatura<br />

no corresponde a una CDW. Ambas fases presentan<br />

una gran corrugación en la capa de Sn (Pb)<br />

(0.4Å) con dos Sn (or Pb) adatoms inequivalentes. A<br />

temperatura ambiente los átomos de la capa superficial<br />

fluctúan entre dos posiciones mientras que a baja temperatura<br />

estas fluctuaciones se congelan [1].<br />

1. Adhesion at metal- ZrO2 interfaces.<br />

Muñoz, M.C.; Gallego, S.; Beltrán, J.I.; Cerdá, J.<br />

Surf. Sci. Rep. 61, 303-344 (2006).<br />

2. Structure <strong>of</strong> rutile TiO2 (110)- 1x2: Formation <strong>of</strong><br />

Ti2O3 quasi- 1D metallic chains.<br />

Blanco, M.; Abad, J.; Rogero, C.; Mendez, J.; López,<br />

M.F.; Martin-Gago, J.A.; de Andrés, P.L.<br />

Phys. Rev. Lett. 96, 055502-4 (2006).<br />

3. Arrangement and mobility <strong>of</strong> water in vermiculite<br />

hydrates followed by 1H NMR spectroscopy.<br />

Sanz, J.; Herrero, C.P.; Serratosa, J.M.<br />

J. Phys. Chem. B 110, 7813-7819 (2006).<br />

4. Two- site adsorption model for the (√3x√3)- R30°<br />

dodecanothilate lattice on Au(111) surfaces.<br />

Torrelles, X.; Vericat, C.; Vela, M.E.; Fonticelli, M.H.;<br />

Daza Millone, M.A.; Felici, R.; Lee, T.-L ; Zegenhagen,<br />

J.; Muñoz, G.; Martín-Gago, J.A.; Salvarezza, R.C.<br />

J. Phys. Chem. B 110, 5586-5594 (2006).<br />

5. Solutions <strong>of</strong> hybrid silica microgels as precursors<br />

<strong>of</strong> sol- gel coatings.<br />

Pellice, S.A.; Williams, R.J.J.; Sobrados, I.; Sanz, J.;<br />

Castro, Y.; Aparicio, M.; Durán, A.<br />

12. Phase transitions in metallic interfaces:<br />

Charge density wave or dynamical<br />

effecs?<br />

Critical phenomena are a fascinating area <strong>of</strong> current<br />

research in solid state physics. The complex phenomenology<br />

<strong>of</strong> phase transitions can be analyzed in the more<br />

simple playground <strong>of</strong> low-dimensional systems.<br />

Recently, it has been reported a temperature-driven<br />

phase transition for a Pb or Sn layer deposited on<br />

Ge(111) due to a Charge Density wave mechanism. This<br />

scenario has been recently questioned by LURE-<strong>Madrid</strong><br />

group. First, the experimental Fermi surface <strong>of</strong> the<br />

interface (see figure below) exhibits no significant nesting,<br />

a crucial point in the CDW model. Second, valenceband<br />

photoemission results do not support that electron<br />

correlation plays a major role. Based on the last<br />

data set measured at the SU8 beamline at Super-Aco<br />

using photoemission and photoelectron diffraction, we<br />

can conclude that the origin <strong>of</strong> this reversible temperature<br />

transition is not a CDW. Both phases have a strong<br />

rippling <strong>of</strong> the Sn (Pb) layer ( 0.4 Å) with two Sn (or Pb)<br />

adatoms inequivalent. At room temperature the overlayer<br />

atoms are fluctuating between these two sites and<br />

at low temperature this fluctuation is frozen [1].<br />

1. Dávila ME, Avila J, Asensio MC, Gothelid M, Karlsson UO, Le Lay G. Surface <strong>Science</strong>. 600 (16) p3154 (2006).<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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

J. Mater. Chem 16, 3318-3325 (2006).<br />

6. Pulsed laser deposition- type growth kinetics:<br />

control by moderate- sized mobile clusters.<br />

Vasco, E.<br />

New J. Phys. 8, 253-253 (2006).<br />

7. Buildup and structure <strong>of</strong> the InSe/Pt interface<br />

studied by angle- resolved photoemission and xray<br />

absorption spectroscopy.<br />

Sanchez-Royo, J.F.; Pellicer-Porres, J.; Segura, A.;<br />

Gilliland, S.J.; Avila, J.; Asensio, M.C.; Safonova, O.;<br />

Izquierdo, M.; Chevy, A.<br />

Phys. Rev. B 73, 155308 (2006).<br />

8. Geometric shadowing from rippled<br />

SrRuO3 /SrTiO3 surface templates induces selforganization<br />

<strong>of</strong> epitaxial SrZrO3 nanowires.<br />

He, J.Q.; Dittmann, R.; Karthauser, S.; Vasco, E.<br />

Phys. Rev. B 74, 205410 (2006).<br />

9. Growth dynamics and strain relaxation mechanisms<br />

in BaTiO3 pulsed laser deposited on<br />

SrRuO3 /SrTiO3 .<br />

He, J.Q.; Vasco, E.; Dittmann, R.; Wang, R.H.<br />

Phys. Rev. B 73, 125413 (2006).<br />

175


10. Growth dynamics <strong>of</strong> ultrasmooth hydrogenated<br />

amorphous carbon films.<br />

Buijnsters, J.G.; Camero, M.; Vázquez, L.<br />

Phys. Rev. B 74, 155417-7 (2006).<br />

11. Intrinsic anomalous surface roughening <strong>of</strong> TiN<br />

films deposited by reactive sputtering.<br />

Auger, M.A.; Vazquez, L.; Cuerno, R.; Castro, M.;<br />

Jergel, M.; Sánchez, O.<br />

Phys. Rev. B 73, 045436-7 (2006).<br />

12. Subsurface structure <strong>of</strong> epitaxial rare- earth<br />

silicides imaged by STM.<br />

Rogero, C.; Martín-Gago, J.A.; Cerdá, J.I.<br />

Phys. Rev. B 74, 121404(R)-4 (2006).<br />

13. X- ray diffuse scattering experiments from bismuth-based<br />

high-T-c superconductors.<br />

Izquierdo, M.; Megtert, S.; Albouy, J.P.; Avila, J.;<br />

Valbuena, M.A.; Gu, G.; Abell, J.S.; Yang, G.; Asensio,<br />

M.C.; Comes, R.<br />

Phys. Rev. B 74, 054512 (2006).<br />

14. Experimental and computational analysis <strong>of</strong> the<br />

angular dependence <strong>of</strong> the hysteresis processes in<br />

an antidots array.<br />

Pigazo, F.; Garcia Sanchez, F.; Palomares, F.J.;<br />

González, J.M.; Chubykalo-Fesenko, O.; Cebollada, F.;<br />

Torres, J.M.; Bartolomé, J.; García Vinuesa, L.M.<br />

J. Appl. Phys. 99, 08S503-3 (2006).<br />

15. Influence <strong>of</strong> charge location on 29 Si NMR chemical<br />

shift <strong>of</strong> 2:1 phyllosilicates.<br />

Sanz, J.; Robert, J.L.; Diaz, M.; Sobrados, I.<br />

Am. Mineral. 91, 544-550 (2006).<br />

16. Determining the structure <strong>of</strong> Ru(0001) from<br />

low- energy electron diffraction <strong>of</strong> a single terrace.<br />

de la Figura, J.; Puerta, J.M.; Cerdá, J.I.; El Gabaly, F.;<br />

McCarty, K.F.<br />

Surf. Sci. 600, L105-L109 (2006).<br />

17. Following the oxidation <strong>of</strong> yttrium silicide epitaxially<br />

grown on Si(111) by core level photoemission<br />

spectroscopy.<br />

Rogero, C.; Lizzit, S.; Goldoni, A.; Martín-Gago, J.A.<br />

Surf. Sci. 600, 841-846 (2006).<br />

18. Perturbation <strong>of</strong> Ge(111) and Si(111)root 3<br />

alpha- Sn surfaces by adsorption <strong>of</strong> dopants.<br />

Davila, M.E.; Avila, J.; Asensio, M.C.; Gothelid, M.;<br />

Karlsson, U.O.; Le Lay G.<br />

Surf. Sci. 600, 3154-3159 (2006).<br />

19. Structure <strong>of</strong> MgO/V/MgO(001) thin films studied<br />

by the combination <strong>of</strong> X- ray photoemission<br />

and ion beam analysis techniques.<br />

Román, E.; Huttel, Y.; López, M.F.; Gago, R.; Climent-<br />

Font, A.; Muñoz-Martín, A.; Cebollada., A.<br />

Surf. Sci. 600, 497-506 (2006).<br />

20. Surface diffraction structure determination<br />

from combinatorial simultaneous optimization.<br />

Blanco-Rey, M.; de Andres, P.L.<br />

Surf. Sci. 600, L91-L95 (2006).<br />

21. Ultra- thin Si overlayers on the TiO2 (110)-<br />

(1x2) surface: Growth mode and electronic properties.<br />

176<br />

Abad, J.; Rogero, C.; Mendez, J.; López, M.F.; Martín-<br />

Gago, J.A.; Román, E.<br />

Surf. Sci. 600, 2696-2704 (2006).<br />

22. Growth <strong>of</strong> CrNx films by DC reactive magnetron<br />

sputtering at constant N2 /Ar gas flow.<br />

Forniés, E.; Escobar Galindo, R.; Sánchez, O.; Albella,<br />

J.M.<br />

Surf. Coat.Tech. 200, 6047-6053 (2006).<br />

23. A family <strong>of</strong> smoothing algorithms for electron<br />

and other spectroscopies based on the Chebyshev<br />

filter.<br />

López-Camacho, E.; García-Cortés, A.; Palacio, C.<br />

Thin Solid Films 513, 72-77 (2006).<br />

24. Electronic properties <strong>of</strong> high oriented pyrolitic<br />

graphite: Recent discoveries.<br />

Pantin, V.; Avila, J.; Valbuena, M.A.; Esquinazi, P.;<br />

Davila, M.E.; Asensio, M.C.<br />

J. Phys. Chem. Solids 67, 546-551 (2006).<br />

25. Electronic structure <strong>of</strong> charge- density- wave<br />

state in quasi- 2D KMo6O17 purple bronze characterized<br />

by angle resolved photoemission spectroscopy.<br />

Valbuena, M.A.; Avila, J.; Drouard, S.; Guyot, H.;<br />

Asensio, M.C.<br />

J. Phys. Chem. Solids 67, 213-217 (2006).<br />

26. Influence <strong>of</strong> Mn 2+ in the magnetic behaviour <strong>of</strong><br />

manganese related- perovskites.<br />

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

Vallet-Regi, M.; Davila, M.E.; Asensio, M.C.<br />

J. Phys. Chem. Solids 67, 571-574 (2006).<br />

27. Spectroscopic investigation on the influence <strong>of</strong><br />

AS defects on the electronic structure <strong>of</strong><br />

Sr2FeMoO6 .<br />

Rubi, D.; Navarro, J.; Fontcuberta, J.; Izquierdo, M.;<br />

Avila, J.; Asensio, M.C.<br />

J. Phys. Chem. Solids 67, 575-578 (2006).<br />

28. Temperature- dependent structure <strong>of</strong> epitaxial<br />

(Ba.Sr)TiO 3 films grown on SrRuO 3 - covered SrTiO 3<br />

substrates.<br />

He, J.Q.; Vasco, E.; Dittmann, R.; Wang, R.H.<br />

Chinese Phys. Lett. 23, 1269-1272 (2006).<br />

29. Charge- density- wave partial gap opening in<br />

quasi- 2D KMo6O17 purple bronze studied by<br />

angle resolved photoemission spectroscopy.<br />

Valbuena, M.A.; Avila, J.; Pantin, V.; Drouard, S.; Guyot,<br />

H.; Asensio, M.C.<br />

Appl. Surf. Sci. 252, 5415-5418 (2006).<br />

30. Multipactor prediction for on- board spacecraft<br />

RF equipment with the MEST s<strong>of</strong>tware tool.<br />

de Lara, J.; Pérez, F.; Alfonseca, M.; Galán, L.; Montero,<br />

I.; Román, E.; Raboso, D.<br />

IEEE T. Plasma Sci. 34, 476-484 (2006).<br />

31. A chamber for studying planetary environments<br />

and its applications to astrobiology.<br />

Mateo-Martí, E.; Prieto-Ballesteros, O.; Sobrado, J.M.;<br />

Gómez-Elvira, J.; Martín-Gago, J.A.<br />

Meas. Sci. Technol. 17, 2274-2280 (2006).


32. Multiscale models <strong>of</strong> hard- s<strong>of</strong>t composite<br />

media.<br />

Garcia Sanchez, F.; Chubykalo-Fesenko, O.; Mryasov,<br />

O.N.; Chantrell, R.W.<br />

J. Magn. Magn. Mater. 303, 282-286 (2006).<br />

33. Corrosion behaviour <strong>of</strong> AlN and TiAlN coatings<br />

on iron.<br />

Marco, J.F.; Agudelo, A.C.; Gancedo, J.R.; Auger, M.A.;<br />

Sánchez, O.; Albella, J.M.<br />

Artículos o Capítulos en Publicaciones Colectivas<br />

Papers or Chapters in Collective Works<br />

1. Effect <strong>of</strong> bias voltage on the physical properties<br />

<strong>of</strong> hydrogenated amorphous carbon films grown by<br />

electron cyclotron resonance chemical vapour<br />

deposition.<br />

Buijnsters, J.G.; Camero, M.; Vázquez, L.; Agulló-<br />

Rueda, F.; Gómez-Aleixandre, C.; Albella, J. M.<br />

Advances in <strong>Science</strong> and Technology 48, 17-23 (2006)<br />

Surf. Interface Anal. 38, 243-247 (2006).<br />

34. Recubrimientos protectores de TiN y AIN: comportamiento<br />

frente a temperatura.<br />

Auger, M.A.; Sánchez, O.; Albella, J.M.<br />

Bol. Soc. Esp. Ceram. V 45, 75-79 (2006).<br />

2. Thin film growth by ion assisted deposition<br />

techniques.<br />

Gago, R.; Jiménez, I.; Albella, J.M.<br />

<strong>Materials</strong> Surface Processing by Directed Energy<br />

Techniques, 345-382 (2006).<br />

Pauleau, Y. (Ed.). Elsevier (ISBN 0-08-044496-2).<br />

177


7.<br />

Teoría de Materiales<br />

Theory <strong>of</strong> <strong>Materials</strong>


1. Efecto Kondo en nanotubos de<br />

carbono<br />

Uno de los paradigmas en materiales de electrones<br />

fuertemente correlacionados es el efecto Kondo. En los<br />

últimos años, este efecto ha sido observado experimentalmente<br />

en distintas nanoestructuras. Estos sistemas<br />

<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. A<br />

muy bajas temperaturas, las fluctuaciones cuánticas de<br />

este grado de libertad orbital cooperan con las fluctuaciones<br />

cuánticas de espín para generar un efecto Kondo<br />

exótico de alta simetría.<br />

1. Kondo effect in carbon nanotubes<br />

The Kondo effect is one <strong>of</strong> the paradigms in strongly<br />

correlated electron materials. During the last few years,<br />

this effect has been observed in different nanostructures.<br />

These artificial systems exhibit a good deal <strong>of</strong><br />

new possibilities as compared with the natural impurities.<br />

One <strong>of</strong> the most interesting advances in the field<br />

has been the experimental demonstration <strong>of</strong> Kondo<br />

effect in carbon nanotube quantum dots. Owing to the<br />

two-dimensional band structure <strong>of</strong> graphene, a double<br />

orbital degeneracy plays the role <strong>of</strong> a pseudospin,<br />

which is entangled with the spin. Quantum fluctuations<br />

between these four degrees <strong>of</strong> freedom result in a highly<br />

symmetric Kondo effect at low temperatures.<br />

1. Kondo effects in carbon nanotubes: From SU(4) to SU(2) symmetry, J. S. Lim; M. S. Choi; M. Y. Choi; R. López; and<br />

R. Aguado, Physical Review B, 74, 205119 (2006).<br />

Proyectos: Coherencia Cuántica, Ruido y Correlaciones en Nanoelectrónica, CSIC-2006 6 0I 003.<br />

2. Nanoimanes controlados eléctricamente<br />

En esta línea de investigación estudiamos el transporte<br />

electrónico a través de punto cuántico de un material<br />

semiconductor magnético diluido, del tipo (II,Mn)VI, en<br />

configuración de transistor de un solo electrón (SET por<br />

sus siglas en inglés). Hemos demostrado que este sistema<br />

se comporta como un nanoimán con propiedades<br />

magnéticas que pueden ser controladas eléctricamente.<br />

Así mismo, la corriente en estos sistemas depende<br />

fuertemente de la magnetización en el punto cuántico<br />

y hemos obtenido resultados muy interesantes como<br />

bloqueo de Coulomb con histéresis y fraccionalización<br />

de los escalones de conductancia. También hemos<br />

estudiado la anisotropía de la magnetorresistencia en<br />

SETs acoplados a reservorios ferromagnéticos. Nuestro<br />

siguiente objetivo es estudiar fenómenos dinámicos<br />

(voltajes pulsados y shot noise).<br />

2. Transport in electrically tunable nanomagnets<br />

In this research line, we study a single electron transistor<br />

(SET) based upon a II-VI semiconductor quantum dot<br />

doped with a single Mn ion. We present evidence that<br />

this system behaves like a quantum nanomagnet whose<br />

total spin and magnetic anisotropy depend dramatically<br />

both on the number <strong>of</strong> carriers and their orbital<br />

nature. Thereby, the magnetic properties <strong>of</strong> the nanomagnet<br />

can be controlled electrically. Conversely, the<br />

electrical properties <strong>of</strong> this SET depend on the quantum<br />

state <strong>of</strong> the Mn spin, giving rise to spin-dependent<br />

charging energies and hysteresis in the Coulomb blockade<br />

oscillations <strong>of</strong> the linear conductance. We also<br />

study the effect <strong>of</strong> magnetic anisotropy in a single electron<br />

transistor with ferromagnetic electrodes and a<br />

non-magnetic island. Future work includes the study <strong>of</strong><br />

dynamical phenomena like pulsed voltages and shot<br />

noise through the magnetic quantum dot.<br />

1. Single Electron Transport in electrically tunable nanomagnets, J. Fernández-Rossier and R. Aguado, condmat/0604437<br />

(2006).<br />

2. Anisotropic magnetoresistance in single electron transport, J. Fernández-Rossier, R. Aguado and L. Brey, Phys. Stat.<br />

Sol (c), 3, No 12 4231–4234 (2006).<br />

Proyectos: Nuevos Conceptos y Nuevos Materiales para su utilización en Espintrónica y Nanoelectrónica, MAT2005-<br />

07369-C03-03, MEC.<br />

181


3. Ondas electromagnéticas en sistemas<br />

cuasiperiódicos<br />

Se han estudiado, tanto teórica como experimentalmente,<br />

la existencia y comportamiento de modos de<br />

superficie localizados en estructuras fotónicas<br />

cuasiperiódicas unidimensionales (1D). Las estructuras<br />

están hechas de segmentos y bucles que siguen una<br />

secuencia de Fibonacci. Los experimentos se realizan<br />

mediante cables coaxiales en la región de frecuencias<br />

de unas decenas de MHz. Consideramos superredes<br />

donde cada celda es una dada generación de Fibonacci.<br />

Se ha estudiado la existencia de diversos tipos de<br />

modos de superficie y su localización espacial. La<br />

observación experimental de estos modos se realiza<br />

midiendo la transmisión a través de una guía a lo largo<br />

de la cual se injerta verticalmente una superred finita.<br />

Los modos de superficie aparecen como máximos del<br />

espectro de transmisión. Los resultados experimentales<br />

están en buen acuerdo con los cálculos teóricos<br />

mediante el formalismo de funciones de Green.<br />

1. Phys. Rev. B, 74 (2006) 035314.<br />

Proyectos: MAT2003-04278.<br />

4. Propiedades ópticas, electrónicas y<br />

vibracionales de intercaras de nitruros<br />

III- V<br />

Se han estudiado las ondas acústicas en pozos (001)<br />

simples y múltiples de AlN, GaN e InN con estructura<br />

zinc-blenda e incluyendo la anisotropía. Se han estudiado<br />

tanto las direcciones de simetría como las direcciones<br />

intermedias. Se ha visto que la anisotropía introduce<br />

un acoplo de las diversas polarizaciones y características<br />

diferentes para diferentes rangos de direcciones<br />

de propagación. Se ha estudiado asimismo la<br />

estructura electrónica de la superficie (001) de estos<br />

nitruros mediante un hamiltoniano “tight-binding” que<br />

incluye los orbitales d. Se ha estudiado también la<br />

movilidad limitada por fonones de intercara en heteroestructuras<br />

de AlGaN/GaN con simetría hexagonal.<br />

1. Phys. Rev. B, 74 (2006) 035431.<br />

2. Surf. Sci., 600 (2006) 2868.<br />

3. J. Appl. Phys., 100 (2006) 123708.<br />

Proyectos: MAT2003-04278.<br />

182<br />

3. Electromagnetic waves in<br />

quasiperiodic systems<br />

We have studied theoretically and experimentally the<br />

existence and behavior <strong>of</strong> the localized surface modes<br />

in one-dimensional (1D) quasiperiodic photonic band<br />

gap structures. These structures are made <strong>of</strong> segments<br />

and loops arranged according to a Fibonacci sequence.<br />

The experiments are carried out by using coaxial cables<br />

in the frequency region <strong>of</strong> a few tens <strong>of</strong> MHz. We consider<br />

1D periodic structures (superlattice) where each<br />

cell is a well-defined Fibonacci generation. We study the<br />

existence <strong>of</strong> various types <strong>of</strong> surface modes and their<br />

spatial localization. The experimental observation <strong>of</strong><br />

these modes is carried out by measuring the transmission<br />

through a guide along which a finite superlattice is<br />

grafted vertically. The surface modes appear as maxima<br />

<strong>of</strong> the transmission spectrum. These experiments are in<br />

good agreement with the theoretical model based on<br />

the formalism <strong>of</strong> the Green function.<br />

4. Optical and vibrational properties <strong>of</strong><br />

III- V nitride interfaces<br />

We have studied the acoustic waves in (001) single and<br />

multiple wells <strong>of</strong> AlN, GaN and InN with zinc-blende<br />

structure. Anisotropy is included in this study.<br />

Symmetry and arbitrary propagation directions have<br />

been considered. The anisotropy produces a coupling<br />

<strong>of</strong> the different polarizations and different characteristics<br />

for different propagation direction ranges. We have<br />

studied also the electronic band structure <strong>of</strong> the nitride<br />

(001) surface by means <strong>of</strong> an empirical tight-binding<br />

Hamiltonian including d orbitals. The nterface-phononlimited<br />

two-dimensional mobility in AlGaN/GaN heterostructures,<br />

with hexagonal symmetry, has been<br />

studied also.


5. Simulación mecano- cuántica conjunta<br />

de electrones y núcleos atómicos en<br />

sólidos y sistemas moleculares<br />

Este tema de trabajo incluye simulaciones cuánticas<br />

tanto de sólidos como de sistemas moleculares. El<br />

interés principal se centra en los efectos asociados a las<br />

propiedades cuánticas de los núcleos. Los efectos físicos<br />

no triviales más importantes relacionados con estas<br />

propiedades son los causados por la anarmonicidad de<br />

las interacciones interatómicas. Esta anarmonicidad<br />

afecta a las vibraciones moleculares y fonones en sólidos,<br />

incluso a temperatura cero (T = 0 K), así como también<br />

a propiedades estructurales (p.e. las distancias<br />

interatómicas), termodinámicas (como la capacidad<br />

calorífica y el módulo de compresibilidad) y electrónicas<br />

(renormalización del gap). Una técnica especialmente<br />

adecuada para estudiar estos efectos está basada<br />

en las integrales de camino de Feynman, combinadas<br />

con simulaciones de Monte Carlo o dinámica<br />

molecular. Esto nos permite estudiar distintas<br />

propiedades a temperaturas finitas. Entre las aplicaciones<br />

más interesantes de este método hemos estudiado<br />

el efecto de fluctuaciones cuánticas nucleares en<br />

propiedades estructurales y electrónicas de moléculas,<br />

así como en sólidos a altas presiones.<br />

Proyectos: BFM2003-03372-C03-03 y FIS2006-12117-C04-03.<br />

1. 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. 96, 036801 (2006).<br />

2. Dissipation- driven quantum phase transitions in<br />

a Tomonaga- Luttinger liquid electrostatically coupled<br />

to a metallic gate.<br />

Cazalilla, M.A.; Sols, F.; Guinea, F.<br />

Phys. Rev. Lett. 97, 076401 (2006).<br />

3. Effect <strong>of</strong> spin- orbit interaction on a magnetic<br />

impurity in the vicinity <strong>of</strong> a surface.<br />

Szunyogh, L.; Zarand, G.; Gallego, S.; Muñoz, M.C.;<br />

Gyorffy, B.L.<br />

Phys. Rev. Lett. 96, 067204-4 (2006).<br />

4. Electronic properties <strong>of</strong> graphene multilayers.<br />

Nilsson, J.; Neto, A.H.C.; Guinea, F; Peres, N.M.R.<br />

Phys. Rev. Lett. 97, 266801 (2006).<br />

5. Intervalley scattering, long- range disorder, and<br />

effective time- reversal symmetry breaking in graphene.<br />

Morpurgo, A.F.; Guinea, F.<br />

Phys. Rev. Lett. 97, 196804 (2006).<br />

5. Quantum- mechanical simulation <strong>of</strong><br />

electrons and atomic nuclei in solids and<br />

molecular systems<br />

This project deals with quantum simulations <strong>of</strong> solids<br />

and molecular systems. Our main interest focuses on<br />

the influence <strong>of</strong> the quantum character <strong>of</strong> atomic nuclei<br />

on physical quantities. The most important non-trivial<br />

effects <strong>of</strong> this kind are due to the anharmonicity <strong>of</strong> the<br />

interatomic interactions. Such anharmonicity modifies<br />

the molecular vibrations and phonons in solids, even at<br />

zero temperature (T = 0 K), as well as structural (such<br />

as interatomic distances), thermodynamic (as the heat<br />

capacity and bulk modulus) and electronic properties<br />

(gap renormalization). A well-suited technique to study<br />

these effects is provided by Feynman’s path integrals.<br />

This technique, combined with Monte Carlo or molecular<br />

dynamics simulations, allows us to study several<br />

properties at finite temperatures. Among the most<br />

interesting applications <strong>of</strong> this method we have studied<br />

the effects <strong>of</strong> quantum nuclear fluctuations on structural<br />

and electronic properties <strong>of</strong> molecules, as well as<br />

solids under high pressures.<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 are<br />

ordered alphabetically.<br />

6. Luttinger liquid at the edge <strong>of</strong> undoped graphene<br />

in a strong magnetic field.<br />

Fertig, H.A.; Brey, L.<br />

Phys. Rev. Lett. 97, 116805 (2006).<br />

7. Quasicrystalline and rational approximant wave<br />

patterns in hydrodynamic and quantum nested<br />

wells.<br />

Bazan, A. Torres, M.; Chiappe, G.; Louis, E.; Miralles,<br />

J.A.; Vergés, J.A.; Naumis, G.G.; Aragón, J.L.<br />

Phys. Rev. Lett. 97, 124501 (2006).<br />

8. Dynamical polarization <strong>of</strong> graphene at finite<br />

doping.<br />

Wunsch, B.; Stauber, T.; Sols, F.; Guinea, F.<br />

New J. Phys. 8, 318 (2006).<br />

9. Conductance quantization in mesoscopic graphene.<br />

Peres, N.M.R.; Neto, A.H.C.; Guinea, F.<br />

Phys. Rev. B 73, 195411 (2006).<br />

10. Dirac fermion confinement in graphene.<br />

Peres, N.M.R.; Neto, A.H.C.; Guinea, F.<br />

Phys. Rev. B 73, 241403 (2006).<br />

183


11. Disorder- induced first order transition and<br />

Curie temperature lowering in ferromagnetic manganites.<br />

Salafranca, J.; Brey, L.<br />

Phys. Rev. B 73, 214404 (2006).<br />

12. Edge and surface states in the quantum Hall<br />

effect in graphene.<br />

Neto, A.H.C.; Guinea, F.; Peres N.M.R.<br />

Phys. Rev. B 73, 205408 (2006).<br />

13. Edge states and the quantized Hall effect in<br />

graphene.<br />

Brey, L.; Fertig, H.A.<br />

Phys. Rev. B 73, 195408 (2006).<br />

14. Elastic layered waves in (001) III- V nitrides<br />

systems.<br />

Ouchani, N., Nougaoui, A.; Velasco, V.R.; Aynaou, H.;<br />

Bria, D.; El Boudouti, E.H.<br />

Phys. Rev. B 74, 035431-6 (2006).<br />

15. Electroelasticity in charge ordered<br />

Pr5/8Ca3/8MnO3 .<br />

Biskup, N.; de Andres, A.<br />

Phys. Rev. B 74, 184403 (2006).<br />

16. Electron- electron interactions and the phase<br />

diagram <strong>of</strong> a graphene bilayer.<br />

Nilsson, J.; Neto, A.H.C.; Peres, N.M.R.; Guinea, F.<br />

Phys. Rev. B 73, 214418 (2006).<br />

17. Electronic properties <strong>of</strong> disordered two- dimensional<br />

carbon.<br />

Peres, N.M.R.; Guinea, F.; Neto, A.H.C.<br />

Phys. Rev. B 73, 125411 (2006).<br />

18. Electronic states and Landau levels in graphene<br />

stacks.<br />

Guinea, F., Neto, A.H.C.; Peres, N.M.R.<br />

Phys. Rev. B 73, 245426 (2006).<br />

19. Electronic states <strong>of</strong> graphene nanoribbons studied<br />

with the Dirac equation.<br />

Brey, L.; Fertig, H.A.<br />

Phys. Rev. B 73, 235411 (2006).<br />

20. Hydrogen and muonium in diamond: A pathintegral<br />

molecular dynamics simulation.<br />

Herrero, C.P.; Ramirez, R.; Hernandez, E.R.<br />

Phys. Rev. B 73, 245211-10 (2006).<br />

21. Intrinsic structure <strong>of</strong> the free liquid surface <strong>of</strong><br />

an alkali metal.<br />

Chacón, E.; Tarazona, P.; González, L.E.<br />

Phys. Rev. B 74, 224201 (2006).<br />

22. Kondo effects in carbon nanotubes: From SU(4)<br />

to SU(2) symmetry.<br />

Lim, J.S.; Choi, M.S.; Choi, M.Y.; López, R.; Aguado, R.<br />

Phys. Rev. B 74, 205119-16 (2006).<br />

23. Mean- field theory for double perovskites:<br />

Coupling between itinerant electron spins and<br />

localized spins.<br />

Brey, L.; Calderon, M.J.; Das Sarma, S.; Guinea, F.<br />

Phys. Rev. B 74, 094429 (2006).<br />

184<br />

24. Path- integral molecular dynamics simulation <strong>of</strong><br />

diamond.<br />

Ramirez, R.; Herrero, C.P.; Hernandez, E.R.<br />

Phys. Rev. B 73, 245202-8 (2006).<br />

25. Phase diagram and incommensurate phases in<br />

undoped manganites.<br />

Salafranca, J.; Brey, L.<br />

Phys. Rev. B 73, 024422– (2006).<br />

26. Phase transitions due to the formation <strong>of</strong> polarons<br />

in colossal magnetoresistive manganites:<br />

Monte Carlo simulations.<br />

Salafranca, J.; Verges, J.A.<br />

Phys. Rev. B 74, 184428– (2006).<br />

27. Self- energy corrections to anisotropic Fermi<br />

surfaces.<br />

Roldán, R.; López-Sancho, M.P.; Guinea, F.; Tsai, S.-W.<br />

Phys. Rev. B 74, 235109-12 (2006).<br />

28. Spin susceptibility <strong>of</strong> underdoped cuprates: the<br />

case <strong>of</strong> ortho- II YBa2Cu3O6.5 .<br />

Bascones, E.; Rice, T.M.<br />

Phys. Rev. B 74, 134501 (2006).<br />

29. Spin- orbit coupling in curved graphene, fullerenes,<br />

nanotubes, and nanotube caps.<br />

Huertas-Hernando, D.; Guinea, F.; Brataas, A.<br />

Phys. Rev. B 74, 155426 (2006).<br />

30. Surface electromagnetic waves in Fibonacci<br />

superlattices: theoretical and experimental results.<br />

El Hassouani, Y.; Aynaou, H.; El Boudouti, E.H.; Djafari-<br />

Rouhani, B.; Akjouj, A.; Velasco, V.R.<br />

Phys. Rev. B 74, 035314-11 (2006).<br />

31. The intrinsic structure <strong>of</strong> the water surface.<br />

Chacón, E.; Tarazona, P.; Alejandre, J.<br />

J. Chem. Phys. 125, 014709 (2006).<br />

32. Entanglement and dephasing <strong>of</strong> quantum dissipative<br />

systems.<br />

Stauber, T.; Guinea, F.<br />

Phys. Rev. A 73, 042110 (2006).<br />

33. Electronic properties <strong>of</strong> two- dimensional carbon.<br />

Peres, N.M.R.; Guinea, F.; Neto, A.H.C.<br />

Ann. Phys.-New York 321, 1559-1567 (2006).<br />

34. Interface- phonon- limited two- dimensional<br />

mobility in AlGaN/GaN heterostructures.<br />

Mora-Ramos, M.E.; Tutor, J.; Velasco, V.R.<br />

J. Appl. Phys. 100, 123708-9 (2006).<br />

35. Influence <strong>of</strong> nuclear fluctuations on the NMR<br />

parameters <strong>of</strong> bullvalene: A Feynman path integralab<br />

initio study.<br />

Schulte, J.; Ramirez, R.; Böhm, M.C.<br />

Chem. Phys. Lett. 432, 579-584 (2006).<br />

36. Deformation <strong>of</strong> anisotropic Fermi surfaces due<br />

to electron- electron interactions.<br />

Roldán, R.; López-Sancho, M.P.; Guinea, F.; Tsai, S.-W.<br />

Europhys. Lett. 76, 1165-1171 (2006).


37. Solid helium at high pressure: a path- integral<br />

Monte Carlo simulation.<br />

Herrero, C.P.<br />

J. Phys-Condens. Mat. 18, 3469-3478 (2006).<br />

38. Enumeration <strong>of</strong> polytypes MX and MX2 through<br />

the use <strong>of</strong> the symmetry <strong>of</strong> the Zhdanov symbol.<br />

Iglesias, J.E.<br />

Acta Crystallogr. A 62, 178-194 (2006).<br />

39. Zhdanov’s rules work both ways.<br />

Iglesias, J.E.<br />

Acta Crystallogr. A 62, 195-200 (2006).<br />

40. AlN, GaN and InN (001) surface electronic band<br />

structure.<br />

Mora-Ramos, M.E.; Velasco, V.R.<br />

Surf. Sci. 600, 2868-2873 (2006).<br />

41. Homeocompatibility <strong>of</strong> low- friction boron–carbon–nitrogen<br />

containing coatings.<br />

Maitz, M.F.; Gago, R.; Abendroth, B.; Camero, M.;<br />

Caretti, I.; Kreissig, U.<br />

J. Biomed. Mater. Res. B 77, 179-187 (2006).<br />

42. Enumeration <strong>of</strong> closest- packings by the spacegroup:<br />

a simple approach.<br />

Iglesias, J.E.<br />

Z. Kristallogr. 221, 237-245 (2006).<br />

43. Quasiperiodic states in linear surface wave<br />

experiments.<br />

Torres, M.; Adrados, J.P.; Cobo, P.; Fernández, A.;<br />

Chiappe, G.; Louis, E.; Miralles, J.A.; Vergés, J.A.;<br />

Aragón J.L.<br />

Philos. Mag. 86, 1065-1073 (2006).<br />

44. Interactions, disorder and local defects in graphite.<br />

Vozmediano, M.A.H.; Guinea, F.; Lopez-Sancho, M.P.<br />

J. Phys. Chem. Solids 67, 562-566 (2006).<br />

45. Many body effects on c- axis properties: Out <strong>of</strong><br />

plane coherence and bilayer splitting.<br />

Guinea, F.; Lopez-Sancho, M.P.; Vozmediano, M.A.H.<br />

J. Phys. Chem. Solids 67, 27-31 (2006).<br />

46. The single- particle spectral function <strong>of</strong> quasione-<br />

dimensional insulating materials.<br />

Refolio, M.C.; Sancho, J.M.L.; Rubio, J.; Vergés, J.A.<br />

J. Phys. Chem. Solids 67, 72-76 (2006).<br />

47. Drawing conclusions from graphene.<br />

Neto, A.C.; Guinea, F.; Peres, N.M.<br />

Phys. World 19, 33-37 (2006).<br />

48. Density <strong>of</strong> states and transport properties <strong>of</strong> a<br />

diluted honeycomb lattice.<br />

Peres, N.M.R.; Guinea, F.; Neto, A.H.C.<br />

Physica B 378-80, 278-280 (2006).<br />

49. Optical properties <strong>of</strong> (001) GaN/AlN quantum<br />

wells.<br />

Rodriguez-Coppola, H.; Tutor, J.; Velasco, V.R.<br />

Microelectron. J. 37, 12-18 (2006).<br />

Artículos en revistas no incluidas en ‘<strong>Science</strong> Citation Index’<br />

Papers in non ‘<strong>Science</strong> Citation Index’ journals<br />

1. Anisotropic magnetoresistance in single electron<br />

transport.<br />

Fernández-Rossier, J.; Aguado, R.; Brey, L.<br />

Phys. Status Solidi C 3, 4231-4234 (2006).<br />

185


2.3 Tesis Doctorales<br />

2.3.1<br />

Actividades de Formación<br />

Ph.D. Formation<br />

Ph.D. Theses<br />

Título: Capas de carbono y nitruro de<br />

carbono nanoestructuradas.<br />

Estudio de los procesos de<br />

síntesis asistidos por plasma<br />

Autor : Camero Herranz, Manuel Daniel<br />

Director: Gómez-Aleixandre Fdez, Cristina<br />

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

Calificación: Apto “Cum Laude”<br />

Título: Dinámica de la inversión de la<br />

imanación mediante una pared de<br />

dominios en microhilos<br />

magnéticos<br />

Autor: García Hernández, Karin Liliana<br />

Director: Vázquez Villalabeitia, Manuel;<br />

Pirota, Kleber Roberto<br />

Universidad: Complutense de <strong>Madrid</strong><br />

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título : Estructura electrónica, superficie<br />

de Fermi y ondas de densidad de<br />

carga en los óxidos de baja<br />

dimensionalidad Mo4O11 y<br />

KMo6O17 Autor: Valbuena, Miguel Angel<br />

Director: Asensio, Maria Carmen; Avila, José<br />

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

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

(Mención Doctor Europeo)<br />

Título : Estudio microestructural de<br />

sulfuros metálicos MS- R2S3<br />

(M: Mg, Ca; R: Ce, Nd, Yb)<br />

Autor : Urones Garrote, Esteban<br />

Director: Landa Cánovas, Angel Roberto<br />

Universidad: Complutense de <strong>Madrid</strong>.<br />

(Doctorado Europeo)<br />

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título : Fabricación y caracterización de<br />

arreglos de nanohilos magnéticos<br />

en películas nanoporosas de<br />

alúmina anódica<br />

Autor : Navas Otero, David<br />

Director: Hernández Vélez, Manuel;<br />

Vázquez Villalabeitia, Manuel<br />

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

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título : Fases Sillén- Aurivillius: oxihaluros<br />

de bismuto y metales de<br />

transición (W, Ti, Mn, Fe, Cu)<br />

Autor : Ávila Brande, David<br />

Director: Landa Cánovas, Angel Roberto<br />

Universidad: Complutense de <strong>Madrid</strong>.<br />

(Doctorado Europeo)<br />

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título: Low- toxic chemical solution<br />

deposition methods for the<br />

preparation <strong>of</strong> multifunctional<br />

(Pb1- xCax )TiO3 thin films<br />

Autor: Bretos Ullívarri, Iñigo<br />

Director: Calzada Coco, M. Lourdes<br />

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

(Doctorado con mención europea)<br />

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude” por<br />

unanimidad<br />

Título: Materiales con estructura tipo<br />

K2NiF4 como cátodos para pilas<br />

de combustible de óxido sólido de<br />

temperatura intermedia.<br />

Autor: Aguadero Garín, Ainara<br />

Director: Alonso, José Antonio;<br />

Daza Bertrand, Loreto<br />

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

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título: Materiales de LiCr Y Mn 2- Y O 4<br />

(0< Y< 1) con tamaño de partícula<br />

controlado. Aplicación como<br />

cátodo a baterías de ión- litio.<br />

Autor: Pascual Maroto, Laura<br />

Director: Herrero Fernández, Pilar;<br />

Rojo Martín, José M.<br />

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

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título: Mecanismos involucrados en la<br />

obtención de nanopartículas de<br />

Fe aciculares y en su<br />

comportamiento magnético<br />

Autor: Mendoza Reséndez, R.<br />

Director: Serna Pereda, Carlos J.<br />

Universidad: Complutense de <strong>Madrid</strong><br />

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude<br />

Título: Polímeros organo- inorgánicos de<br />

tierras raras con propiedades<br />

catalíticas y de sorción.<br />

Autor: Perles Hernaez, Josefina<br />

Director: Monge Bravo, Angeles;<br />

Ruiz Valero, Caridad<br />

Universidad: Complutense de <strong>Madrid</strong><br />

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título: Preparación de carbenos<br />

N- heterocíclicos y sus complejos<br />

de Ru(II), Au(I) y Pd(II) solubles y<br />

heterogeneizados. Estudio de la<br />

actividad catalítica<br />

Autor: Pérez Ferreras, Susana<br />

Director: Iglesias Hernández, Marta<br />

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

187


Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título: Preparación de nanopartículas<br />

metálicas ricas en Cobalto con<br />

una capa de óxido y estudio de su<br />

fenomenología magnética<br />

Autor: Luna Criado, C.<br />

Director: Serna Pereda, C.J.<br />

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

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título: Preparación y caracterización de<br />

materiales Sol- Gel para<br />

aplicaciones en óptica:<br />

Materiales fotocrómicos<br />

Autor : Pardo Botello, Mª del Rosario<br />

Director: Zayat Souss, Marcos;<br />

Levy Cohén, David<br />

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

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título: Síntesis y caracterización de las<br />

perovskitas complejas derivadas<br />

de CaCu3Mn4O12 con<br />

propiedades magnetorresistivas<br />

Autor: Sánchez Benítez, Javier<br />

Director: Alonso, José Antonio,<br />

de Andrés, Alicia<br />

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

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

2.3.2<br />

Tesis de Licenciatura<br />

B.Sc. Theses<br />

Título: Síntesis y caracterización de<br />

nanopartículas magnéticas en<br />

medio orgánico<br />

Autor: Gomez Roca, Alejandro<br />

Director: Morales, M.P.; Serna, C.J.<br />

Universidad: Complutense de <strong>Madrid</strong><br />

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

188<br />

Título: Síntesis y caracterización de<br />

recubrimientos de BCN para<br />

aplicaciones tribológicas<br />

Autor: Caretti, Ignacio;<br />

Director: Jiménez, Ignacio; Albella, José María<br />

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

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título: Supercondensadores basados en<br />

óxido de rutenio. Materiales<br />

compuestos de óxidos de rutenio<br />

soportados sobre materiales de<br />

carbono mesoporoso, nan<strong>of</strong>ibras<br />

de carbono y óxidos de níquel<br />

Autor: Picó Morón, Fernando<br />

Director: Rojo Martín, José M.;<br />

Amarilla Álvarez, J. Manuel<br />

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

Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”<br />

Título: Synthèse et préparation de<br />

céramiques ferro- piézoelectriques<br />

de la solution solide<br />

(1- x)Bi(Mg1/2Nb1/2 )O3- xPbTiO3 avec x= 0.35.<br />

Autor: Jiménez, Matthieu<br />

Director: Castro Lozano, M. Alicia;<br />

Algueró Giménez, Miguel<br />

Universidad: de Poitiers (Poitiers - Francia).<br />

Calificación: Sobresaliente


2.4<br />

Seminarios Generales<br />

General Seminars<br />

Congresos y Reuniones,<br />

Cursos y Seminarios<br />

Congresses, Meetings and Seminars<br />

Asistencia a Congresos y Reuniones<br />

2.4.1 Assistance to Congresses and Meetings<br />

- Nº de Congresos y Reuniones Nacionales | Number <strong>of</strong> National Congresses and Meetings 47<br />

- Nº de Comunicaciones, Ponencias y Carteles | Number <strong>of</strong> Communications and Posters 80<br />

- Nº de Congresos y Reuniones Internacionales | Number <strong>of</strong> International Congresses and Meetings 157<br />

- Nº de Comunicaciones, Ponencias y Carteles | Number <strong>of</strong> Communications and Posters 244<br />

Seminarios organizados por el ICMM<br />

2.4.2 Seminars organized by ICMM<br />

Organización | Organized by: Comisión de seminarios |<br />

Seminars Committee<br />

Coordinadores / Co-Chairs:<br />

Oksana Fesenko, Ricardo Jiménez Riobóo,<br />

Análisis, preparación y modificación de materiales con<br />

haces de iones.<br />

Gago, R., Centro de Micro-Análisis de Materiales<br />

(CMAM), Universidad Autónoma de <strong>Madrid</strong>.<br />

Anomalous and spin Hall effect: back to the beginning<br />

at a higher level.<br />

Sinova, J., Texas A&M University. USA.<br />

Design and characterization <strong>of</strong> surface plasmon propagation<br />

control elements: Bragg mirrors.<br />

Ujué González, M., Instituto de Ciencias Fotónicas de<br />

Barcelona.<br />

Disociación mecánica de enlaces de reconocimiento<br />

molecular por medio del microscopio de fuerzas atómicas.<br />

Baró, A.M., Instituto de Ciencia de Materiales de<br />

<strong>Madrid</strong>, CSIC.<br />

Domain walls and magnetization reversal process in<br />

s<strong>of</strong>t magnetic nanowires and nanotubes.<br />

Usov, N.A., Universidad del Pais Vasco, San Sebastian;<br />

Troitsk <strong>Institute</strong> for Innovation and Fusion Research,<br />

Russia.<br />

Dynamics <strong>of</strong> open quantum systems.<br />

Ghosh, R., Jawaharlal Nehru University, India.<br />

El ciclo del hierro y su interés astrobiológico.<br />

Amils, R., Centro de Biología Molecular, CSIC-UAM.<br />

From clays and catalyts to biomimetic materials and<br />

from employee to entrepreneur: a personal account.<br />

Wendelbo, R., Abalonyx AS, Oslo, Norway.<br />

Magneto-optical studies <strong>of</strong> the magnetization in<br />

Ni81Fe19 elements.<br />

Martin Pimentel, P., Technische Universität Kaiserslautern,<br />

Germany.<br />

Magnetoresistencia en nanocostricciones fabricadas<br />

por haces electrónicos en láminas magnéticas delgadas:<br />

¿Hay realmente cuantización de la conductancia<br />

en nanocontactos metálicos?.<br />

García, N., Laboratorio de Física de Sistemas Pequeños<br />

y Nanotecnología, CSIC.<br />

Molecular approach to multifunctional materials.<br />

Coronado, E., Instituto de Ciencia Molecular.<br />

Universidad de Valencia.<br />

Quantum Information-future <strong>of</strong> micro-electronics?.<br />

Hawrylak, P., <strong>Institute</strong> for Microstructural <strong>Science</strong>s,<br />

Ottawa, Canada.<br />

Radio-frequency s<strong>of</strong>t magnetic materials and applications.<br />

Yamaguchi, M., Tohoku University, Japan.<br />

Self-organization <strong>of</strong> semiconductor nanostructures in<br />

heteroepitaxy and under ion erosion.<br />

Teichert, C., University <strong>of</strong> Leoben, Austria.<br />

Self-organized nanostructures on Ir(100).<br />

Heinz, K., Universitaet Erlangen-Nuernberg, Alemania.<br />

Some biological applications <strong>of</strong> nanoporous materials.<br />

Yeung, K.L., The Hong Kong University <strong>of</strong> <strong>Science</strong> and<br />

Technology, Hong Kong.<br />

Spin models: magnetic nano-structures at finite temperatures.<br />

Nowak, U., Universidad de York, Reino Unido.<br />

The amazing properties <strong>of</strong> two-dimensional carbon.<br />

Castro Neto, A.´Boston University, USA.<br />

189


Seminarios Alternativos<br />

Alternative Seminars<br />

Coordinadores /Chairs:<br />

Leni Bascones, Rafa Roldán<br />

Acoplo espin-orbita en grafeno, nanotubos y fulerenos.<br />

Huertas Hernando, D., Norwegian University <strong>of</strong> <strong>Science</strong><br />

and Technology, Noruega.<br />

Aplicaciones de haces de iones energéticos<br />

(~MeV/uma) al análisis de materiales.<br />

Gago, R., Centro de Micro-Análisis de Materiales y<br />

Departamento de Física Aplicada, Universidad<br />

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

Campo crítico de sales en sales de Bechgaard.<br />

Dominguez Folgueras, A., Departamento de Fisica,<br />

Universidad de Oviedo.<br />

Caracterización de nanoestructuras mediante microscopía<br />

de fuerzas magnéticas.<br />

Asenjo, A., Instituto de Ciencia de Materiales de<br />

<strong>Madrid</strong>.<br />

Computación cuántica topológica y materia condensada.<br />

Martin Delgado, M.A., Universidad Complutense.<br />

Control eléctrico de las propiedades ópticas en pozos<br />

cuánticos mediante el uso de diodos de efecto túnel.<br />

Terán, F.J., Departamento de Fisica de Materiales.<br />

Universidad Autonoma de <strong>Madrid</strong>.<br />

Dissipative quantum phase transition in a quantum<br />

dot.<br />

Borda, L., Departement <strong>of</strong> Theoretical Physics,<br />

Budapest University <strong>of</strong> Technology and Economics.<br />

Hungary.<br />

Dynamical polarization <strong>of</strong> graphene at finite doping.<br />

Wunsch, B.<br />

Departamento de Teoria de la Materia Condensada,<br />

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

Efecto Kondo con simetría SU(4) en nanotubos de carbono.<br />

Aguado, R., Instituto de Ciencia de Materiales, CSIC.<br />

Efectos de correlación electrónica no-local en conductores<br />

orgánicos de baja dimensionalidad.<br />

Merino, J., Departamento de Fisica Teorica de la<br />

Materia Condensada, Universidad Autonoma de<br />

<strong>Madrid</strong>.<br />

Finite energy electronic correlations in low-dimensional<br />

systems.<br />

Bozi, D., Depto. Fisica de Materiales, Facultad de<br />

Fisica, UCM.<br />

Geometrical spin dephasing in quantum dots.<br />

San José, P., Universidad de Karlsruhe, Alemania.<br />

Kondo effect in deformable molecules and in multiple<br />

quantum dots.<br />

Ramsak, A., University <strong>of</strong> Ljubljana, Slovenia.<br />

La estructura de la superficie TiO 2 (110) - 1x2.<br />

190<br />

Blanco, M., Departamento de Teoria de la Materia<br />

Condensada, Instituto de Ciencia de Materiales de<br />

<strong>Madrid</strong>.<br />

Láseres multifuncionales basados en cristales ferroeléctricos.<br />

Bausá, L.E., Dpto. Física de Materiales, Universidad<br />

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

Light diffusion through Mie resonances in a photonic<br />

glass.<br />

Sapienza, R., Instituto de Ciencia de Materiales de<br />

<strong>Madrid</strong>.<br />

Liquid crystalline ordering <strong>of</strong> wormlike polymers: bulk<br />

and confined systems.<br />

Sullivan, D.E., Universidad de Guelph, Canada.<br />

Magnetoelectronic circuits: Torque, Pumping, and<br />

Noise.<br />

Brataas, A., Universidad de Trondheim, Noruega.<br />

Modos ópticos en metales estructurados:de los plasmones<br />

a las resonancias debidas a la geometría.<br />

García de Abajo, F.J., Unidad de Física de Materiales,<br />

Centro Mixto CSIC-UPV, San Sebastián.<br />

Nano-imanes controlados eléctricamente.<br />

Fernández Rossier, J., Dpto de Fisica Aplicada,<br />

Universidad de Alicante.<br />

Nuevas estrategias para la reconstrucción de imágenes<br />

en medicina.<br />

Moscoso, M. ,Universidad Carlos III de <strong>Madrid</strong>.<br />

On the exposure to mobile phone radiation in trains.<br />

Ferrer, J., Departamento de Fisica, Universidad de<br />

Oviedo.<br />

Óptica de plasmones superficiales en nanoestructuras<br />

metálicas y microestructuras semiconductoras.<br />

Sanchez-Gil, J.A.<br />

Orden magnético en estructuras de carbono: Detalles<br />

sobre efectos de irradiación y cuidados con los métodos<br />

de medición.<br />

Pablo D. Esquinazi., Superconductivity and Magnetism<br />

Division, Fakultaet fuer Physik und Geowissenschaften,<br />

Leipzig. Alemania.<br />

Organic and biological ad-species on solid surfaces:<br />

dynamics and self-assembly.<br />

Otero, R., Dep. de Física de la Materia Condensada,<br />

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

Pseudo-diffusive magnetotransport in graphene.<br />

Prada, E., Universidad de Karlsruhe, Alemania.<br />

Semiconductores magnéticos diluídos.<br />

García, M.A., Instituto de Magnetismo Aplicado y Dpto<br />

de Física de Materiales de la Universidad Complutense<br />

de <strong>Madrid</strong>.<br />

Spin-diffusion, Tc suppression and proximity effect in<br />

ferromagnet/superconductor (LCMO/YBCO) bilayers<br />

and trilayers.<br />

Nemes, N.M., Depto. de Propiedades Opticas,<br />

Magnéticas y de Transporte, Instituto de Ciencia de<br />

Materiales de <strong>Madrid</strong>.


Superconductividad en nanotubos de carbono.<br />

González Carmona, J., Instituto de Estructura de la<br />

Materia, CSIC.<br />

Transición de fase fría de DNA en solución acuosa.<br />

Ricardo Arias-Gonzalez, J., Department <strong>of</strong> Physics,<br />

University <strong>of</strong> California, Berkeley, y Centro Nacional de<br />

Biotecnología, CSIC.<br />

¿Qué información nos puede proporcionar el estudio<br />

del ruido?: el caso de la uniones túnel magnéticas.<br />

Aliev, F., Dpto. Fisica de la Materia Condensada,<br />

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

Cursos y Seminarios Impartidos por Personal del<br />

2.4.3 ICMM en Otros Centros<br />

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

Other Centres<br />

Cursos de Doctorado<br />

Doctorate Courses<br />

Aplicaciones de la espectroscopía de fotoemisión con<br />

radiación sincrotrón.<br />

Palomares Simón, F.J.<br />

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

Ciencia e Ingeniería de Materiales. Caracterización<br />

cristalográfica, microestructural y de superficies de<br />

materiales.<br />

Ricote Santamaría, J.<br />

Universidad Carlos III de <strong>Madrid</strong>.<br />

Complejos de coordinación y organometálicos como<br />

catalizadores redox.<br />

Iglesias Hernández, M.<br />

CSIC.<br />

Determinación electrónica y estructural de superficies<br />

utilizando la radiación sincrotrón.<br />

Asensio, M.C.; Avila, J.; Davila, M.E.<br />

Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense<br />

de <strong>Madrid</strong>.<br />

Física estadística de sistemas complejos: fases blandas<br />

de la materia.<br />

Chacón Fuerte, E.<br />

Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de<br />

<strong>Madrid</strong>.<br />

Master en pilas de combustible, hidrógeno, supercondensadores<br />

y baterías.<br />

Rojo Martín, J.M.<br />

CSIC, Universidad Complutense y Universidad<br />

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

Materiales porosos avanzados.<br />

Ruiz-Hitzky, E. Aranda, P.; Camblor, M.A.; Martín-<br />

Luengo, M.A.<br />

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

Nanotecnología:¿ciencia ficción o realidad?.<br />

Serena Domingo, P.A.<br />

Universidad Carlos III de <strong>Madrid</strong>.<br />

Nanotecnología. Microscopías de proximidad.<br />

Martín Gago, J.A.<br />

Universidad Complutense de <strong>Madrid</strong>.<br />

Pigmentos inorgánicos ecológicos: Innovaciones y<br />

retos al comienzo del siglo XXI. Color y niveles de<br />

energía en compuestos con tierras raras.<br />

Cascales Sedano, C.<br />

Universidad Complutense de <strong>Madrid</strong>.<br />

Preparación y caracterización de materiales.<br />

Serrano Hernández, M.D.<br />

Dept. Física de Materiales, Universidad Autónoma de<br />

<strong>Madrid</strong><br />

Radiación sincrotrón. Espectroscopías de fotoemisión.<br />

Martín Gago, J.A.<br />

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

Resolución de estructuras cristalinas por difración de<br />

rayos X.<br />

Gutiérrez Puebla, E.<br />

Universidad Complutense de <strong>Madrid</strong>.<br />

RMN de Sólidos.<br />

Sanz, J.<br />

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

Síntesis de recubrimientos mediante técnicas químicas<br />

en fase vapor.<br />

Gomez-Aleixandre Fernández, C.<br />

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas<br />

(CENIM).<br />

Supercondensadores y baterías en el campo de las<br />

pilas de combustible.<br />

Amarilla Álvarez, J.M.<br />

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

VIII Curso de Ciencia e ingeniería de la superficie de<br />

los materiales metálicos.<br />

Técnicas de deposición PVD. Sánchez Garrido, O.<br />

Microscopias de efecto tunel y de fuerzas atomicas.<br />

Vázquez Burgos, L.F.<br />

CENIM.<br />

191


Seminarios<br />

Seminars<br />

AFM quantitative morphological analysis <strong>of</strong> the step<br />

bunching instability formed on GaAs(110) during Hassisted<br />

MBE.<br />

Crespillo Almenara, M.L.<br />

Instituto de Física de la Universidad de Leoben.<br />

Austria.<br />

Anion-deficient perovskite phases (Ba1-xSrx )CoO3-y .<br />

Synthesis Under different pressure conditions and characterization.<br />

de la Calle, C.<br />

6th Working Group Meeting COST/ESF Network<br />

D30/000/03.<br />

Antibacterial silver-containing DLC and ta-C coatings:<br />

A comparative study.<br />

Endrino, J.L.<br />

<strong>Materials</strong> Research Society (MRS) Fall Conference,<br />

Boston, USA.<br />

Biocompatible Ag-doped carbon coatings with biocidal<br />

effect.<br />

Endrino, J.L.<br />

AVS 53rd International Symposium and Exhibition, San<br />

Francisco, USA.<br />

Bionanocomposites based on clay minerals.<br />

Ruiz-Hitzky, E.<br />

Polymer-Clay Nanocomposites Workshop in the Joint<br />

Meeting Groupe Français des Argiles & The Clay<br />

Minerals Society, Poitiers, Francia.<br />

Caracterización en el rango lineal de materiales ferropiezoeléctricos<br />

con pérdidas.<br />

Pardo Mata, L.<br />

Instituto de Acústica, Centro de Tecnologías Físicas<br />

(IA-CETEF), CSIC.<br />

Caracterización superficial de adsorbentes y catalizadores<br />

por RMN.<br />

Sanz, J.<br />

Universidad de Extremadura. Jarandilla de la Vera.<br />

Grupo Especializado de Adsorción. RSEFyQ.<br />

Charge density wave state in quasi-2D KMo6O17 studied<br />

by high resolution angle resolved photoemission<br />

spectroscopy.<br />

Valbuena Martinez, M.A.<br />

TU-Dresden, Institut für Ferstkörperphysik, Alemania.<br />

Clay-based bionanocomposites.<br />

Ruiz-Hitzky, E.<br />

3rd Mid-European Clay Conference, Opatija, Croacia.<br />

Comparative depth pr<strong>of</strong>iling analysis <strong>of</strong> nanometre<br />

metal multilayers by GDOES, RBS and SIMS.<br />

Escobar Galindo, R.<br />

10th Tenth International Conference on Plasma<br />

Surface Engineering (PSE-2006), Garmisch-<br />

Partenkirchen, Alemania.<br />

Conducting polymer-clay and solid electrolytes.<br />

Aranda, P.<br />

192<br />

Workshop sobre Polymer-Clay Nanocomposites organizado<br />

por la Clay Minerals Society y el Group Français<br />

des Argiles, Poitiers, Francia.<br />

Covalent vs. ionic bonding: the grafting on mineral<br />

surfaces and the intercalation into layered solids.<br />

Ruiz-Hitzky, E.<br />

Colloque MHOM1 :La liaison entre sous-réseaux organiques<br />

et inorganiques: quelle liaison pour quelle<br />

fonction?, La Grande Motte, Francia.<br />

Design <strong>of</strong> a magnetic sensor: from the material to the<br />

device.<br />

Badini-Confalonieri, G.A.<br />

University <strong>of</strong> the Basque Country.<br />

One Day Tutorial (EMSA 2006), Bilbao.<br />

Determinación electrónica y estructural de materiales<br />

avanzados usando técnicas basadas en la radiación<br />

sincrotron.<br />

Asensio, M.C.; Avila, J.; Davila, M.E.<br />

Curso de especialización del CSIC.<br />

Electronic structure, Fermi surface and charge density<br />

waves in low dimensional molybdenum oxides.<br />

Valbuena Martinez, M.A.<br />

PSI, Swiss Light Source, Suiza.<br />

Espectroscopía Raman.<br />

Agulló-Rueda, F.<br />

Instituto del Patrimonio Histórico Español (IPHE).<br />

Estrategias de síntesis y modificación superficial de<br />

nanopartículas magnéticas para biomedicina.<br />

Morales Herrero, M.P.<br />

Instituto de Magnetismo Aplicado, IMA, <strong>Madrid</strong>.<br />

Estructuras jerárquicas y materiales bioinspirados.<br />

del Monte Muñoz de la Peña, F.<br />

Instituto Catalán de Nanociencia.<br />

Estudio composicional y estructural de recubrimientos<br />

protectores en forma de multicapas nanométricas.<br />

Escobar Galindo, R.<br />

Universidad de Castilla La Mancha.<br />

Foro tecnológico: El sector aeroespacial y las PYMES:<br />

Aplicaciones espaciales de materiales avanzados: efecto<br />

multipactor y fenómenos de carga espacial.<br />

Montero Herrero, I.<br />

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).<br />

IX Curso de Ciencia e Ingeniería de Materiales<br />

Metálicos y de la Corrosión.<br />

Herrero Fernández, P.<br />

CENIM.<br />

La interacción Sol –Tierra: Origen de las Auroras.<br />

de Andrés Gómez de Barreda, A.<br />

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos.<br />

Universidad Politécnica de <strong>Madrid</strong>.<br />

La recuperación del Pequeño Patrimonio II: Técnicas<br />

utilizadas.<br />

de Andrés Gómez de Barreda, A.<br />

C:C: Galileo, <strong>Madrid</strong>. Ayuntamiento de <strong>Madrid</strong>.<br />

La Recuperación del Pequeño Patrimonio I.<br />

de Andrés Gómez de Barreda, A.


C.C. Galileo, <strong>Madrid</strong>. Ayuntamiento de <strong>Madrid</strong>.<br />

Las auroras detectores de variaciones en el medio<br />

ambiente espacial.<br />

Velilla, L.A.<br />

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos.<br />

Universidad Politécnica de <strong>Madrid</strong>.<br />

Magnetic bias in hard/s<strong>of</strong>t/hard layered ribbons<br />

Badini-Confalonieri, G.A.<br />

International Union for Pure and Applied Physics<br />

(IUPAP)<br />

International Conference on Magnetism 2006 (ICM<br />

2006), Kyoto (Japan).<br />

Magnetostatic bias in microestructures with magnetic<br />

biphase: multilayer microwires and ribbons.<br />

Vázquez Villalabeitia., M.<br />

University <strong>of</strong> Oviedo.<br />

International Workshop Non-crystalline solids 2006,<br />

Gijón.<br />

Materiales bioinspirados.<br />

Ferrer Pla, M.L.<br />

Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, CSIC.<br />

Materiales nanocmpuestos para aplicaciones de alto<br />

riesgo.<br />

Moya Corral, J.S.<br />

UIMP.<br />

Microscopías de campo cercano.<br />

Asenjo Barahona, A.<br />

Facultad de Físicas, UCM.<br />

Modelling <strong>of</strong> switching properties <strong>of</strong> s<strong>of</strong>t-hard composite<br />

materials for magnetic recording applications.<br />

Fesenko, O.<br />

Material <strong>Science</strong> <strong>Institute</strong>, Tsukuba, Japón.<br />

Modified Small Angle Magnetization Rotation in<br />

Multilayer Magnetic Microwires.<br />

Torrejón Díaz, J.<br />

University <strong>of</strong> the Basque Country.<br />

III Joint European Magnetic Symposia 2006 (JEMS<br />

2006), San Sebastian.<br />

Molecular structure and electronic transport through<br />

monolayer molecular junctions.<br />

Ocal García, C.<br />

Donosti Internationel Physics Center, San Sebastián.<br />

Multifunctional Sensor device based in Multilayer<br />

Magnetic Microwires.<br />

Badini-Confalonieri, G.A.<br />

University <strong>of</strong> the Basque Country.<br />

6th Europen Conference on Magnetic Sensors and<br />

Actuators (EMSA 2006),Bilbao.<br />

Nanocaracterización piezoeléctrica con un microscopio<br />

de fuerzas.<br />

Ricote Santamaría, J.<br />

Instituto de Acústica, Centro de Tecnologías Físicas<br />

(IA-CETEF), CSIC.<br />

Nanocomposites fonctionnels argile-polymer.<br />

Ruiz-Hitzky, E.<br />

Séminaire Scientifique Université Montpellier II.<br />

Francia.<br />

Nanometre depth pr<strong>of</strong>iling <strong>of</strong> multilayer coatings by<br />

GD, RBS and SIMS.<br />

Escobar Galindo, R.<br />

3rd International Glow Discharge day, Paris, Francia.<br />

Nanopartículas magnéticas con aplicación en grabación<br />

y en biomedicina.<br />

Morales Herrero, M.P.<br />

Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza.<br />

Nanostructuring organic materials: from organic nanodots<br />

to molecular chains.<br />

Méndez Pérez-Camarero, J.<br />

Escuela Internacional ASEVA, Avila.<br />

Nanotecnología: aplicaciones y nuevos materiales.<br />

Serena Domingo, P.A.<br />

Museo de la Técnica de l’Amporda.<br />

Nanotecnología: pilar de la industria del siglo XXI.<br />

Serena Domingo, P.A.<br />

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias y<br />

León.<br />

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia.<br />

Neutron powder diffraction studies in magnetoresistive<br />

oxides.<br />

Alonso Alonso, J.A.<br />

<strong>Institute</strong> for Nuclear Energy and Nuclear Research,<br />

Bulgaria.<br />

Nuevas cerámicas piezoeléctricas de alta sensibilidad:<br />

(hacia la) piezoelectricidad gigante.<br />

Algueró Giménez, M.<br />

Instituto de Acústica, Centro de Tecnologías Físicas<br />

(IA-CETEF), CSIC.<br />

Nuevas propiedades electrónicas de materiales de carbono.<br />

López-Sancho, M.P.<br />

Instituto de Estructura de la Materia CFMAC-CSIC.<br />

Nuevos materiales: Baterías.<br />

Amarilla Álvarez, J.M.<br />

Universidad Carlos III de <strong>Madrid</strong>.<br />

Propiedades mecánicas de materiales nanoestructurados.<br />

Moya Corral, J.S.<br />

Universidad Politécnica de <strong>Madrid</strong>.<br />

Propiedades mecánicas de virus: estudios teóricos y<br />

experimentales.<br />

Serena Domingo, P.A.<br />

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.<br />

Venezuela.<br />

Universidad del Zulia. Laboratorio de Astronomía y<br />

Física Teórica. Venezuela.<br />

Propuestas de desarrollo de materiales fotónicos.<br />

Zaldo Luezas, C.E.<br />

Universidad Rovira i Virgili.<br />

Quantum noise and entanglement in charge qubits.<br />

Aguado Sola, R.<br />

Universitat de les Illes Balears.<br />

Real time and 3D SFM modes applied to structural<br />

determination and conductivity measurements in self-<br />

193


assembled monolayers.<br />

Ocal García, C.<br />

Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart.<br />

Germany.<br />

Recuperación del Pequeño Patrimonio III.<br />

de Andrés Gómez de Barreda, A.<br />

C. C. Galileo, <strong>Madrid</strong>. Ayuntamiento de <strong>Madrid</strong>.<br />

Recuperación del Pequeño Patrimonio: Una pieza para<br />

cada función.<br />

Velilla, L.A.<br />

C.C. Galileo, <strong>Madrid</strong>. Ayuntamiento de <strong>Madrid</strong>.<br />

Restauración de pequeñas piezas: materiales y diseños.<br />

de Andrés Gómez de Barreda, A.<br />

C. C. Galileo, <strong>Madrid</strong>. Ayuntamiento de <strong>Madrid</strong>.<br />

Single domain wall characteristics during reversal process<br />

in Fe-based bistable microwires.<br />

Vázquez Villalabeitia., M.<br />

IEEE international Magnetics Conference (Intermag<br />

2006), San Diego (USA).<br />

Spin transport in semiconductor nanodevices.<br />

Platero, G.<br />

2nd International Conference on Transport Phenomena<br />

in Micro and Nanodevices (ECI, Engineering<br />

Conferences International).<br />

Stress enhanced single-domain wall mobility and switching<br />

field in bistable microwires.<br />

García., K.<br />

International Union for Pure and Applied Physics<br />

(IUPAP)<br />

International Conference on Magnetism 2006 (ICM<br />

2006), Kyoto (Japan).<br />

Study <strong>of</strong> hydrogen and oxygen uptake in smart optical<br />

windows based on YPd and MgNiPd thin films by<br />

GDOES.<br />

Rayón Encinas, E.<br />

4th European topical conference on hard coatings<br />

(ETCHC-4), Salamanca.<br />

194<br />

Swift Ion beam based nano-structuring using selfassembled<br />

masks.<br />

Sanz, R.<br />

CMAM-UAM.<br />

The preparation <strong>of</strong> magnetic nanoparticles for biomedical<br />

applications.<br />

Morales Herrero, M.P.<br />

Royal Society <strong>of</strong> Chemist, Sheffield, UK.<br />

The surface <strong>of</strong> TiO2 (110)-1x2.<br />

Martín Gago, J.A.<br />

Dept. Chemistry, Brookheaven Nacional Laboratory.<br />

EEUU.<br />

The synthetic zeolites as geoinspired materials.<br />

Camblor, M.A.<br />

XXVI Reunión de la Sociedad Española de Mineralogía y<br />

XX Reunión de la Sociedad Española de Arcillas,<br />

Oviedo.<br />

Una química mas limpia para el siglo XXI.<br />

Martin Luengo, M.A.<br />

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.<br />

Use <strong>of</strong> sepiolite to improve properties on polymeric<br />

matrices.<br />

Ruiz-Hitzky, E.<br />

Sustainpack training course on: Adhesion and<br />

Dispersion <strong>of</strong> nanoreinforcements in composites,<br />

Valencia.<br />

Water on Pd(111) and Ru(0001).<br />

Iribas Cerdá, J.<br />

Donosti Internationel Physics Center, San Sebastián.<br />

Wear resistance <strong>of</strong> titanium-aluminium-chromium nitride<br />

nanocomposite thin films.<br />

Alberdi, A.<br />

4th European topical conference on hard coatings<br />

(ETCHC-4), Salamanca.


3<br />

Cooperación Científica<br />

Scientific Cooperation


Página anterior: La imagen presenta el resultado de<br />

irradiar Rutilo monocristalino, con iones pesados de Br<br />

(MeV) a través de esferas micrométricas (1.5 μm de diámetro)<br />

de óxido de silicio autoordenadas. En la imagen<br />

se aprecia la diferencia de patrón obtenido dependiendo<br />

del número de capas de esferas (1, 2 y 3 capas). R.<br />

Sanz, M. Hernandez-Vélez y Manuel Vázquez (ICMM). M.<br />

Skupinski, J. Jensen, K. Hjort (Ångström Laboratory).<br />

Previous page: The image presents the result from<br />

irradiated single-crystalline rutile, with Br heavy ions<br />

(MeV) through micrometric (1.5 μm in diameter) selfordered<br />

silica microspheres. Depending on the number<br />

<strong>of</strong> balls layers (1, 2, and 3 layers) it is possible to appreciate<br />

de different pattern. R. Sanz, M. Hernandez-Vélez y<br />

Manuel Vázquez (ICMM). M. Skupinski, J. Jensen, K. Hjort<br />

(Ångström Laboratory).


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 />

>><br />

>><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 />

>><br />

>><br />

>><br />

>><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 />

>><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 />

>><br />

>><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 />

197


3.2<br />

198<br />

Convenios y Acciones Integradas con<br />

Organismos Extranjeros<br />

Cooperation with Foreign Institutions<br />

Organismos Europeos | European Organizations<br />

Domain structure análisis and magnetization process<br />

<strong>of</strong> micro and nanowires by Magnetic Force<br />

Microscopy.<br />

Investigador responsable: Vazquez Villalabeitia, M.<br />

Organismo: <strong>Institute</strong> for Solid State and <strong>Materials</strong><br />

Research. Dresden. Alemania.<br />

Fabricación de nanoestructuras metálicas por<br />

métodos de auto- organización y su caracterización<br />

mediante microscopías de fuerza.<br />

Investigador responsable: Ocal García, C.<br />

Organismo: CSIC y MPI –Stuttgart. Alemania.<br />

Estudio por difracción de neutrones de estructuras<br />

magnéticas de óxidos metálicos.<br />

Investigador responsable: Alonso Alonso, J.A.<br />

Organismo: <strong>Institute</strong> for Nuclear Research And Nuclear<br />

Energy. Bulgaria.<br />

Síntesis de nanomateriales de cátodo para baterías<br />

de litio y para supercondensadores: LiMyMn2- yO4 ,<br />

LiMn2- y- zMyLizO4 (M= Co3+ , Cr3+ , Al3+ Ni2+ ) y<br />

RuO2 soportado.<br />

Investigador responsable: Rojas López, R.M.<br />

Organismo: Academia de Ciencias de Bulgaria.<br />

Bulgaria.<br />

Influencia de la textura cristalográfica en las propiedades<br />

de materiales ferroeléctricos policristalinos.<br />

Investigador responsable: Ricote Santamaría, J.<br />

Organismo: Laboratoire de cristallographie et sciences<br />

des matériaux. ISMRA-ENSICAEN. Francia.<br />

Organismos Americanos | American Organizations<br />

Estudio de sistemas adsorbidos sobre superficies<br />

cristalinas empleando la técnica de difracción de<br />

fotoelectrones.<br />

Investigador responsable: Asensio Ariño, M.C.<br />

Organismo: CSIC/CONICET 2004-05. Argentina.<br />

Nuevos métodos de nano- estructuración de materiales<br />

basados en el uso de monocapas autoorganizadas.<br />

Investigador responsable: Vázquez Burgos, L.F.<br />

Organismo: INIFTA (CONICET). Argentina.<br />

Preparación de óxidos metaestables a altas presiones.<br />

Investigador responsable: Alonso Alonso, J.A.<br />

Organismo: CONICET. Argentina.<br />

Bionanocomposite materials based on glasses and<br />

other inorganic porous solids<br />

Invesitador responsable: Ruiz-Hitzky, E.<br />

Organismo: CSIC-CNPq de Brasil<br />

Láminas delgadas ferro y piezoeléctricas para dispositivos<br />

SAW, Re- RAM y otras aplicaciones tecnológicas:<br />

Preparación y caracterización de sus propiedades<br />

físicas y químicas.<br />

Investigador responsable: Jiménez Riobóo, R.J.<br />

Organismo: CNRS. Francia.<br />

Fenómenos inducidos por la interacción espínórbita<br />

en nanoestructuras.<br />

Investigador responsable: Muñoz de Pablo, M.C.<br />

Organismo: CSIC y Academia de Ciencia de Hungría.<br />

Hungría.<br />

Nanostructured adsorbents and photocatalysts for<br />

the environmental technology.<br />

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

Organismo: CSIC-Academia de Ciencias de Hungría.<br />

Hungría.<br />

Evaluation <strong>of</strong> properties <strong>of</strong> nanocrystalline magnetic<br />

materials".<br />

Investigador responsable: Vázquez Villalabeitia, M.<br />

Organismo: <strong>Institute</strong> <strong>of</strong> Power Engineering.<br />

Cestochowa. Polonia.<br />

Simulaciones multiescala de materiales magnéticos<br />

nanoestructurados.<br />

Investigador responsable: Fesenko, O.<br />

Organismo: Proyecto conjunto CSIC/Royal Society.<br />

Reino Unido.<br />

Estudio de materiales con estructura perovskita<br />

con alta permitividad.<br />

Investigador responsable: Jiménez Riobóo, R.<br />

Organismo: CNPq Laboratorio de óptica no lineal y<br />

materiales de la universidad federal de Ceará,<br />

Fortaleza. Brasil.<br />

Bombeo de espines en dobles puntos cuánticos.<br />

Investigador responsable: Platero Coello, G.<br />

Organismo: CSIC/CONACYT. Mexico.<br />

Estudio de las propiedades ópticas, eléctricas,<br />

estructurales y mecánicas de óxidos, nitruros y<br />

oxinitruros metálicos.<br />

Investigador responsable: Sánchez Garrido, O.<br />

Organismo: CINVESTAV. México.


Organismos Africanos | African Organizations<br />

Estudio de ondas elásticas en sistemas multicapa.<br />

Investigador responsable: Velasco Rodriguez, V.R.<br />

Organismo: CNRST. Marruecos.<br />

Nuevos materiales ferroeléctricos- relaxores con<br />

estructura tipo bronce. Aplicaciones en microelectrónica.<br />

Investigador responsable: Castro Lozano, M.A.<br />

Organismo: CNRST. Marruecos.<br />

Organismos Asiáticos | Asiatic Organizations<br />

High Frequency properties <strong>of</strong> arrays <strong>of</strong> magnetic<br />

micro and nanowires.<br />

Investigador responsable: Vázquez Villalabeitia, M.<br />

Organismo: Tohoku University. Sendai. Japón.<br />

3.3<br />

Países Africanos | African Countries<br />

Amarilla Álvarez, J.M.<br />

Faculté des <strong>Science</strong>s et Techniques de Marrakech.<br />

Marruecos.<br />

Países Americanos | American Countries<br />

Peláez Machado, S.<br />

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.<br />

Venezuela.<br />

Serena Domingo, P.A.<br />

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.<br />

Venezuela.<br />

Países Asiáticos | Asian Countries<br />

Badini Confalonieri, G.A.<br />

Tohoku University, Sendai. Japon.<br />

Vázquez Villalabeitia, M.<br />

Tohoku University, Sendai. Japon.<br />

Nuevos materiales de cátodo basados en la espinela<br />

LiNi0.5Mn1.5O4 y en el fosfato LiFeP2O7 para<br />

baterías de ion- litio.<br />

Investigador responsable: Amarilla Alvarez, J.M.<br />

Organismo: CNRST. Marruecos.<br />

Estancias de Investigadores del ICMM<br />

en el extranjero (> 15 Días)<br />

Visits <strong>of</strong> ICMM Scientists abroad<br />

(> 15 Days)<br />

Países Europeos | European Countries<br />

Marcos, D.<br />

Technische Universität Berlin, Institut für Theoretische<br />

Physik, Alemania<br />

Valbuena Martinez, M.A.<br />

Technische Universität Dresden, Institut für<br />

Festkörperphysik, Alemania,<br />

Castro Lozano, M.A.<br />

Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes<br />

Structurales, CNRS. Francia.<br />

Hungría Hernández, M.T.<br />

Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes<br />

Structurales, CNRS. Francia.<br />

199


3.4<br />

200<br />

Estancias de Investigadores Extranjeros<br />

en el ICMM (> 15 Días)<br />

Visits <strong>of</strong> Foreign Scientists<br />

to ICMM (> 15 Days)<br />

Países Africanos | African Countries<br />

Aklalouch, M.<br />

Faculté des <strong>Science</strong>s et Techniques de Marrakech.<br />

Marruecos.<br />

Britel, M.R.<br />

Ecole National Des <strong>Science</strong>s Appliquees Tanger.<br />

Marruecos.<br />

Países Americanos | American Countries<br />

Jobaggi, M.<br />

Universidad de Buenos Aires. Argentina.<br />

Diaz Dosque, M.<br />

Universidad de Chile. Chile<br />

Gómez Esteve, A.<br />

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados<br />

de la Caña de Azúcar. Cuba.<br />

Cota Araiza, E.<br />

UNAM. Mexico.<br />

Villavicencio, J.<br />

UNAM. Mexico.<br />

Guerrero, C.<br />

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.<br />

Venezuela.<br />

Paredes, R.<br />

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.<br />

Venezuela.<br />

Países Asiáticos | Asiatic Countries<br />

Han, X.<br />

Ministerio de Educación y Ciencia. China.<br />

Países Europeos | European Countries<br />

Buls, M.<br />

Universidad de Regensburg. Alemania.<br />

Schneider, H.<br />

German Aerospace Center (DLR). Alemania.<br />

Krezhov, K.<br />

<strong>Institute</strong> <strong>of</strong> Nuclear Research and Nuclear Energy,<br />

Academia de Ciencias de Bulgaria. Bulgaria.<br />

Jauho, A.P.<br />

Universidad Técnica de Dinamarca. Dinamarca.<br />

Jiménez, M.<br />

Universidad de Poitiers. Francia.<br />

Jolly, J.<br />

Universidad de Poitiers. Francia.<br />

Kakazei, G.<br />

<strong>Institute</strong> <strong>of</strong> Magnetism, National Academy <strong>of</strong> <strong>Science</strong>s<br />

<strong>of</strong> Ukraine. Ucrania.


4<br />

Actividades Culturales<br />

Cultural Activities


Página anterior: El libro presenta un analisis multidisciplinarde<br />

la situacion de las mujeres en el sistema<br />

español y europea de ciencia y tecnologia desde posiciones<br />

puramente cientificas a sociologicas. Aporta<br />

datos objetivos que pueden ayudar a la sociedad a liberarse<br />

de prejuicios y entender la situacion real de las<br />

mujeres en la ciencia, la tecnologia y la empresa para<br />

conseguir el equilibrio necesario. Con la participación<br />

de P. López-Sancho, Departamento de Teoría de la<br />

Materia Condensada.<br />

Previous page: This book analizes the women status in<br />

the spanish and european system <strong>of</strong> science and technology<br />

from both scientific and sociological points <strong>of</strong><br />

view. The unbiased data presented can help the society<br />

to get free <strong>of</strong> prejudices and to understand the real<br />

situation <strong>of</strong> women in science, technology and industry<br />

in order to reach a balanced situation. Co-author: P.<br />

López-Sancho, Department <strong>of</strong> Condensed Matter<br />

Theory.


4.1 Coral<br />

Choir<br />

Concierto de Navidad 2006<br />

Christmas Concert 2006<br />

Repertorio | Repertory<br />

Riu riu Chiu - Cancionero de Upsala, (S. XVI)<br />

No la devemos dormir - Cancionero de Upsala (S. XVI)<br />

Es ist ein Ros enstsprungen - M. Praetorius (S. XVI)<br />

O Tannenbaum - Popular Alemán (S. XIX)<br />

Chiquirritín - Popular Cordobés<br />

Swing low - Negro espiritual<br />

Lord I want - Negro espiritual<br />

Hark! the herald angels sing - F. Mendelsohn (S. XIX)<br />

Ya viene la vieja - Popular español<br />

Director<br />

José A. 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 />

Javier Sabio<br />

José Luis Rodríguez<br />

José Carlos Conesa<br />

Ricardo Jiménez<br />

Tobías Stauber<br />

Bajos<br />

Alvaro Blanco<br />

Carlos Enríquez<br />

Carlos Serna<br />

Francisco Capel<br />

Jesús Mendiola<br />

Juan Llabrés<br />

Ramón Aguado<br />

203


4.2<br />

204<br />

Grupo de Teatro del ICMM<br />

ICMM Theater Group<br />

El Decálogo [Diciembre | December 2006]<br />

Si Dios no juega a los dados como dijo A. Einstein, ¿Es<br />

por eso que no se deben apañar los resultados de un<br />

experimento? Si has de amar a tu prójimo, ¿Debemos<br />

no exprimir a los becarios?<br />

Estas preguntas fundamentales en el comportamiento<br />

del Homo Scientist no son de fácil respuesta y parece<br />

que el mismo Homo Scientist no tiene una respuesta<br />

única a las mismas.<br />

1.- "No copiarás"<br />

2.- "No apañarás los datos"<br />

3.- "Honrarás a tus popes"<br />

4.- "No investigarás cosas absurdas"<br />

5.- "Referenciarás las citas"<br />

6.- "No criticarás los papers ajenos"<br />

7.- "Sacrificarás las fiestas"<br />

8.- "No exprimirás al becario"<br />

9.- "No consentirás ni financiaras proyectos impropios”<br />

10.- "Justificaras las dietas"<br />

¿Pueden ser estos los diez principios fundamentales<br />

para la convivencia entre Homos Scientis?<br />

El Grupo de Teatro del ICMM os presenta su punto de<br />

vista. Un punto de vista muy, muy particular.<br />

Idea Original: Javier Méndez y Grupo de Teatro<br />

Directores y guionistas:<br />

Javier Méndez, Abel Santos y Rafa Jiménez,<br />

Coordinación: Rafa Jiménez, Javier Méndez y Abel<br />

Santos<br />

Decorados, Atrezzo y Tramoya: Rebeca Amaro,<br />

Fátima Esteban, Miguel Ángel Cortés, Bernardo Abad,<br />

Ana Espinosa, Eva Céspedes, Rocío Costo, Teresa<br />

Rodríguez, Laura Pascual.<br />

Banda sonora: Félix Jiménez, Elvira Paz<br />

Iluminación y sonido: Isabel Muñoz Ochando, Ainhoa<br />

Altube, Sonia López, Elvira Paz.<br />

Reparto por orden de aparición:<br />

Moisés (A. Einstein) Álvaro Blanco<br />

Colaborador 1: Carlos Gutiérrez ;<br />

Colaboradora 2: Mª Ángeles Muro;<br />

Colaboradora 3: Idoia Lejona;<br />

Jefe supersticioso: Ángel Montes;<br />

Newton: David García;<br />

Científico: Abel Santos Rosell;<br />

Tribunal 1: Manolo Amarilla;<br />

Tribunal 2: Mª Ángeles Muro;<br />

Tribunal 3: Rafa Jiménez<br />

Arquímedes: Félix Jiménez<br />

Paper: Rebeca Amaro<br />

Referee 1: Iñigo Bretos;<br />

Referee 2: Abel Santos Rosell;<br />

Referee 3: Javier Méndez;<br />

Referee 4: Carlos Gutiérrez<br />

Marie Curie: Pilar López Sancho<br />

Fruta 1: Fernando Picó<br />

Fruta 2: Abel Santos<br />

Fruta 3: Félix Jiménez<br />

Fruta 4: Gustavo Mata<br />

Ramón y Cajal: Manolo Amarilla<br />

Administrrativo1: Rubén Sánchez;<br />

Administrativo2: Iñigo Bretos<br />

Jefa: Tere Miranda<br />

Responsable protestando: Natalia Denisenko<br />

Voz en OFF: Nieves Iglesias<br />

Voz Sponsors: Sonia López

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