Memorias de investigación
Proyecto de I+D+i:
MATERIALES FUNCIONALES AVANZADOS: SUPERCONDUCTORES, MAGNETICOS Y NANOESTRUCTURADOS
Año:2014

Áreas de investigación
  • Materiales,
  • Fisica am -- fisica atomica y molecular

Datos
Descripción
El presente proyecto está dedicado a la preparación, caracterización y estudio de propiedades de materiales que pueden utilizarse en dispositivos más eficientes, en el almacenamiento de energía o en procesos para conseguir un entorno más limpio. Los materiales que se van a estudiar se pueden agrupar en: 1. Materiales superconductores, 2. Materiales magnéticos y 3. Materiales nanoestructurados. El primer objetivo es la preparación de los distintos tipos de materiales utilizando diferentes métodos de síntesis que incluyen algunos menos convencionales como la alta presión/alta temperatura en la síntesis de nuevos superconductores y óxidos RCrO4 y Mn2SbMO6 con interesantes propiedades magnéticas. Otro método no convencional es la utilización de gases como cloro e hidrógeno para la preparación de carbones nanoestructurados. Se van a utilizar también métodos relacionados con la química suave, la síntesis en medios confinados y métodos de moldeado para la obtención de nanopartículas y estructuras nanoporosas. Serán objetivos fundamentales la caracterización estructural y de la microestructura y el estudio de propiedades. La medida de propiedades eléctricas en los materiales superconductores y electroquímicas en los materiales nanoestructurados de carbono permitirá optimizar las prestaciones de estos materiales. Además, la determinación de temperaturas y campos críticos en los nuevos superconductores, temperaturas de orden y evaluación del efecto magnetocalórico en las familias de óxidos RCrO4 y Mn2SbMO6 y el estudio de las transiciones de fase en los óxidos RCrO4, permitirá correlacionar composición-estructura-propiedades y conseguir funcionalidades para aplicaciones concretas. El estudio del comportamiento magnético en nanopartículas de ferrita superficialmente estabilizadas y decoradas con diferentes grupos funcionales debe proporcionar información importante para la preparación de ferrofluidos que se puedan utilizar en procesos de separación y descontaminación. Por otra parte, el disponer de estructuras nanoporosas ordenadas con alta superficie y poros interconectados debe permitir mejorar procesos de transporte y de interfase que son particularmente útiles en catálisis y desarrollar sistemas de purificación y almacenamiento de gases que pueden ser interesantes en aplicaciones medioambientales. Los logros que se esperan alcanzar al final de la realización de este proyecto se pueden resumir en los siguientes puntos: i) Preparación de materiales: nuevos superconductores de muy alta temperatura crítica, materiales magnéticos con efecto magnetocalórico gigante, nanopartículas magnéticas de ferritas y de superconductores, estructuras nanoporosas de óxidos y carbones nanoestructurados ii) La caracterización y medida de propiedades permitirá determinar diagramas de fases P, T en algunos sistemas de óxidos y establecer relaciones: síntesis-estructura/microestructura-propiedades, lo que va a permitir seleccionar materiales para aplicaciones concretas. iii) Aplicación de nanoparticulas de ferritas funcionalizadas como agentes descontaminantes de agua y alimentos iv) Desarrollo de electrodos para baterías y supercondensadores basado en carbones Nanoestructurados, híbridos carbón-nanoóxido y materiales porosos. v) Procesado de hilos y láminas de los nuevos materiales superconductores y magnetocalóricos para su aplicación en dispositivos
Internacional
No
Tipo de proyecto
Proyectos y convenios en convocatorias públicas competitivas
Entidad financiadora
DGI
Nacionalidad Entidad
ESPAÑA
Tamaño de la entidad
Desconocido
Fecha concesión

Esta actividad pertenece a memorias de investigación

Participantes

Grupos de investigación, Departamentos, Centros e Institutos de I+D+i relacionados
  • Creador: Grupo de Investigación: Análisis y Caracterización Óptica de Materiales
  • Departamento: Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial
  • Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica Automática y Física Aplicada