GRUPO DE METODOS COMPUTACIONALES APLICADO A NANOMATERIALES
La investigación en el área de nanomateriales es uno de los componentes principales del desarrollo de la nanotecnología que permite el dominio y la modificación de las propiedades de los materiales mediante el cambio en sus estructuras atómicas. El grupo de investigación de métodos computacionales aplicado a nanomateriales (GIMCAN) aplica y desarrolla modernas herramientas computacionales para entender, predecir y controlar los procesos físicos y químicos en el rango de tamaños moleculares hasta la mesoescala. Los integrantes del GIMCAN vienen realizando investigaciones sobre nuevos materiales en los ultimos 12 años. Hasta la actualidad se han estudiado las propiedades estructurales, energéticas, estructura electrónica de diversas nanoparticulas, propiedades mecánicas de nanoestructuras, transiciones de fase y procesos de ordenación química en aleaciones binarias. El GIMCAN tiene colaboración con varios laboratorios y grupos de modelamiento y simulación. Formamos parte de la Red Iberoamericana de Difusión y divulgación de la Nanociencia y Nanotecnologia NANODYF.
- Estudiar mediante la simulación con Dinámica molecular diferentes propiedades físicas y químicas de las nanoparticulas y nanoestructuras - Estudiar mediante la teoría del funcional de la densidad (DFT) procesos de funcionalizacion y fenomenos superficiales de nanosistemas. - Estudiar mediante Monte Carlo los procesos de transformaciones de fase en sistemas magneticos nanoestructurados. - Contribuir con la formación de recursos humanos altamente calificados en el estudio de diversos sistemas nanoestructurados empleando diversas herramientas computacionales
  • Propiedades Estructurales de las Nanopartículas
  • Aplicaciones de la Física en Nanociencia y NanotecNanociencia y Nanotecnología de Materiales Magnéticos
  • Ciencia de Materiales Avanzados y de Estructuras Artificiales
  • Propiedades Estructurales de las Nanopartículas
  • Aplicaciones de la Física en Nanociencia y Nanociencia y Nanotecnología de Materiales Magnéticos
  • Ciencia de Materiales Avanzados y de Estructuras Artificiales
Brindar servicios a los grupos experimentales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras instituciones académicas Brindar servicios y asesoría a la comunidad académica y empresarial. Brindar el servicio de diseño e implementación de programas especializados. Promover los métodos computacionales de investigación de los nanomateriales en los diferentes niveles de enseñanza secundaria y universitaria.
Brindar servicios a los grupos experimentales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras instituciones académicas Brindar servicios y asesoría a la comunidad académica y empresarial. Brindar el servicio de diseño e implementación de programas especializados. Promover los métodos computacionales de investigación de los nanomateriales en los diferentes niveles de enseñanza secundaria y universitaria.
Infraestuctura
CódigoTipoTitulo del proyecto
ECI
ECI
ECIMejora de capacidad de cálculo para estudio de nanomateriales magnéticos
PCONFIGIa
PCONFIGIaaassssasss
PCONFIGIaaassssasss
B24131241PCONFIGIEfectos del tamaño y composición sobre las propiedades estructurales y termodinámicas de las de Nanoaleaciones Cu-Ni: Simulación atomista con Dinámica Molecular
B24132351PCONFIGIIdentificación de texturas de espín topológicas en redes arquimedianas usando Deep Learning y Monte Carlo
ECI
B231310076eECIMejora de capacidad del Laboratorio de Modelamiento y Simulación Computacional (LMSC)
B23131421PCONFIGIEstudio de la escritura y borrado de skyrmiones magnéticos individuales en heteroestructuras bidimensionales centrosimétricos con métodos de Monte Carlo y Machine Learning
B23131921PCONFIGISimulación atomística de las propiedades mecánicas de los nanocompósitos grafeno/cobre
PCONFIGIasdds
B22130781PCONFIGISintonización de propiedades electrónicas de las capas bidimensionales 2D-h-As-III (III=B, In, Tl) a partir de la adherencia de impurezas de alta electronegatividad (F, H, Cl)
B22131131PCONFIGIEstudio teórico-computacional de las transiciones estructurales y propiedades térmicas de nanoaleaciones ternarias Al-Mn-Pd
PCONFIGItest 1
PSINFINVSimulación atomística de la difusión superficial de adatoms en la superficie Cu(111)
B21130691PCONFIGIInfluencia del espesor del cascarón en la estabilidad estructural y termodinámica de nanopartículas tipo núcleo-cascarón de Ni-M (M=Cu y Al): Un estudio comparativo
B21130941PCONFIGIEnergías de enlace y tiempos de vida de excitones en cristales semiconductores atómicamente delgados: el caso de telureno
PMULTIrrrrr
PMULTIttt
B20130811PCONFIGIInfluencia de la concentración de carbono sobre las propiedades mecánicas y térmicas en el sistema híbrido y hexagonal de Boro-Nitrógeno-Carbono (h-BNC)
B20131121PCONFIGIEfecto de la interacción dipolar y anisotropía sobre las propiedades magnéticas de sistema de nanopartículas magnéticas monodominio
B19131861PCONFIGISimulación de propiedades dinámicas de nanopartículas magnéticas con potencial aplicación en hipertermia magnética
B19134325eECIImplementación del Laboratorio de Modelamiento y Simulación Computacional (LMSC)
B18130114PTPGRADOEstudio mediante dinámica molecular del efecto de tamaño de las nanocintas de grafeno con nanoporo hexagonal sobre sus propiedades mecánicas
B18131291PCONFIGIEstudio de las propiedades mecánicas de mono y multi capas de grafeno con nanoporos funcionalizadas para aplicaciones en la desalinización del agua de mar.
B18134122eECIimplementación del Laboratorio de Investigación “Modelamiento y Simulación Computacional”
B17130092PSINFINVSimulación atomística de las propiedades mecánicas de nanohilos de la aleación Cu-Ni
B17130184bPTPGRADOCurvas de magnetización en sistemas superparamagnéticos a través del método computacional Monte Carlo
B17130751PCONFIGISimulación atomística de la influencia de los defectos estructurales del grafeno sobre sus propiedades térmicas y mecánicas