Jue. May 20th, 2021

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    Nature Nanotechnology (2020)arXiv:2001.03393].4] En superconductores bidimensionales finitos, teoría de la respuesta magnética, F. Sí. S. Bergeret & I. Photo: V. TokatlyPhys. Rev. B 102, 060506(R) (2020) arXiv:2001.05351]5] Mediciones de impacto rf-SQUID Anmola Josephson C. Guarcello, R. Citro, O. Durante, F. S. Bergeret, A. Iorio, C. Sanz-Fernandez, F. Giazotto, E. Strambini,
    Sí. A. Braggio Phys. Rev. Research 2, 023165 (2020) arXiv:2001.07621]6] En los nanocables proxmitizados, la polarización de espín no local controlable por faseX. P. Zhang, V. N. Golovach, F. Giazotto, F. S. Bergeret Phys. Rev. B 101, 0180502(R) (2020) arXiv:2002.08230]7] Observación de la interferencia cuántica de largo alcance en el grafenoD de los pares Andreev de onda d. Perconte, K. Seurre, V. Humbert, C. Ulysse, A. Sander, J. Trastoy, V. Zatko, P. R. Kidambi, F. Godel, S.

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    Un buen control del espesor, la composición y la estructura de las películas de óxido ofrece la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades a las heteroestructuras. En la producción de nuevos productos, desde la microelectrónica hasta las aplicaciones energéticas y medioambientales, los avances en la síntesis, el procesamiento y la caracterización de las películas de óxido multifuncionales desempeñan un papel fundamental.
    Los óxidos pueden presentar una amplia gama de propiedades funcionales sintonizables, como la ferroelectricidad, el ferromagnetismo, la multiferroicidad, la conductividad eléctrica, la superconductividad, la termoelectricidad, la claridad óptica, la actividad catalítica, las barreras a las altas temperaturas o la seguridad termoquímica. Estas características pueden dar lugar a aplicaciones creativas, que a menudo requieren películas delgadas con propiedades controladas que son ideales para dispositivos de alto rendimiento.
    Este simposio sigue a una serie de seis simposios de E-MRS organizados de 2006 a 2017 que han sido muy populares y han contado con una gran asistencia. Con el fin de abordar los últimos avances y las tendencias y desafíos futuros, el simposio pretende continuar con la tradición existente de un foro interdisciplinario que reunirá a científicos involucrados en diversos aspectos de la síntesis, la caracterización de procesos, la integración de sistemas y el modelado teórico de películas delgadas multifuncionales basadas en óxidos, multicapas y nanoestructuras.

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    Para clasificar las biomoléculas se han desarrollado diversos métodos que utilizan, por ejemplo, técnicas biológicas, espectroscópicas o de imagen. Esta revisión se centra en la espectroscopia Raman de superficie (SERS) como herramienta analítica en la detección de biomoléculas debido a la gran variedad de estos métodos. Aquí, la especificidad molecular de la espectroscopia Raman se combina como plataforma de sensor con nanopartículas metálicas, lo que aumenta la intensidad de la señal en muchos órdenes de magnitud. En este trabajo se explica la caracterización de diversas biomoléculas mediante SERS y se presentan también los campos de aplicación actuales. La fuerza del SERS y, en consecuencia, la detección precisa de la biomolécula de interés se lleva a cabo por la longitud de onda de la molécula, su orientación y su afinidad hacia la superficie del metal. Además, se destaca el gran potencial de la técnica SERS para aplicaciones de vanguardia como la identificación de patógenos y el diagnóstico del cáncer. A través de esta detallada e importante revisión, queremos inspirar a los investigadores de diferentes ámbitos científicos para que desarrollen sus propias ideas y esquemas de detección y análisis de biomoléculas basados en SERS.

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    (SH) Ciencias Sociales y Humanidades (1127) Apply (SH) Filter SH1 (154) Apply <label class=’research-domain ‘title=’ People, Markets and Organisations’> SH1</label> filter
    RESUMEN Las interacciones luz-materia, universales en la naturaleza, tienen una importancia fundamental en la ciencia y en todas las tecnologías ópticas. En la física moderna, conocerlas y regularlas ha sido un objetivo largamente perseguido. Sin embargo, hasta la fecha, los estudios similares se han centrado en esquemas ópticos estándar en los que se impide la modulación de los campos ópticos en escalas longitudinales inferiores a la longitud de onda de la luz debido al límite de difracción clásico. Y lo que es más importante, esta restricción impide explotar los excepcionales potenciales fundamentales y de escala de la nanociencia y la nanotecnología. La excitación de polaritones superficiales -excitaciones de fotones acoplados y cargas móviles/ligadas en metales/materiales polares (plasmones/fones)- es una solución para concentrar los campos ópticos en volúmenes subdifractores. Sin embargo, sus promesas iniciales se vieron frustradas por las graves pérdidas ópticas o la falta de control eléctrico en los metales, así como por las dificultades para fabricar nanoestructuras de alta calidad óptica en materiales polares.

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