Electronic and magnetic properties of 2D metal-organic networks


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Descripción

Electronic and magnetic properties of 2D metal-organic networks

Resumen del libro

Esta obra presenta una investigación exhaustiva sobre el crecimiento y caracterización de redes metal-orgánicas bidimensionales, un campo emergente en la nanociencia. A partir de un único precursor orgánico, la autora sintetiza y analiza ocho redes distintas con idéntica morfología, demostrando cómo la naturaleza del átomo de coordinación y el sustrato determinan sus propiedades electrónicas, magnéticas y topológicas. El libro ofrece una visión detallada de los mecanismos que gobiernan estas estructuras, convirtiéndose en una referencia para comprender el diseño de materiales con funcionalidades a medida.

¿De qué trata?

La tesis se centra en la síntesis y caracterización de redes metal-orgánicas bidimensionales (2D), materiales formados por la combinación de moléculas orgánicas y átomos metálicos de coordinación. El estudio aborda la formación controlada de ocho redes diferentes, todas con la misma estructura morfológica base, pero que exhiben propiedades físicas distintas. La investigación analiza sistemáticamente cómo la elección del átomo de coordinación (como metales de transición) y el tipo de sustrato utilizado influyen en las propiedades electrónicas (como la conductividad o el band gap), magnéticas (como el ordenamiento ferromagnético o antiferromagnético) y topológicas de las redes resultantes. El trabajo combina técnicas experimentales de crecimiento epitaxial con métodos de caracterización a escala atómica para desvelar la relación entre la composición química y el comportamiento físico de estos sistemas.

Temas principales

  • Crecimiento epitaxial de redes metal-orgánicas bidimensionales sobre sustratos.
  • Caracterización de propiedades electrónicas en sistemas de baja dimensionalidad.
  • Estudio de propiedades magnéticas en redes de coordinación molecular.
  • Influencia del átomo de coordinación y el sustrato en las propiedades físicas.
  • Relación entre estructura química y funcionalidad topológica en materiales 2D.

¿Para quién está recomendado?

Este libro está dirigido a investigadores, estudiantes de doctorado y profesionales en física de la materia condensada, ciencia de materiales y nanotecnología. También resulta de interés para especialistas en ingeniería electrónica y de comunicaciones interesados en el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones en espintrónica, sensores o dispositivos electrónicos de próxima generación. Se requiere un nivel avanzado en física del estado sólido y química de superficies.

Qué aporta este libro

  • Un análisis sistemático de cómo variar un único parámetro (el átomo de coordinación) puede generar redes con propiedades físicas muy diferentes.
  • Metodologías detalladas para el crecimiento controlado de redes metal-orgánicas 2D sobre sustratos.
  • Datos experimentales de caracterización electrónica y magnética a escala nanométrica.
  • Una base sólida para el diseño racional de materiales funcionales bidimensionales.
  • Comprensión de los mecanismos fundamentales que gobiernan las propiedades topológicas en estas redes.

Ficha técnica

  • Autor: HERNANDEZ LOPEZ; LEYRE
  • Editorial: Prensas de la Universidad de Zaragoza
  • Idioma: Inglés
  • Tema: Tecnología e Ingeniería Energética - Ingeniería Electrónica y de las Comunicaciones
  • Colección: Colección de Estudios de Física
  • Encuadernación: Bolsillo
  • Fecha de edición: 2023
  • Número de páginas: 164
  • Dimensiones: 25.0 cm x 18.0 cm
  • Peso: 300.0 gr

Valoración editorial

Se trata de una obra especializada y rigurosa que aborda un tema de frontera en la ciencia de materiales. Su principal valor reside en la metodología comparativa empleada, que permite aislar el efecto de cada componente en las propiedades finales de las redes 2D. Aunque el contenido es técnico y requiere conocimientos previos, la estructura clara y el enfoque sistemático facilitan la comprensión de conceptos complejos. Es una lectura recomendada para quienes buscan entender los fundamentos del diseño de materiales moleculares con propiedades electrónicas y magnéticas controladas.

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