Noticias
11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
CIC nanoGUNE se suma al impulso de la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en ciencia.
Programa de Prácticas de Verano: Convocatoria abierta hasta el 5 de febrero
Designer magneto-optics with plasmonic magnetic nanostructures, PhD Thesis by Nicolò Maccaferri
Nicolò Maccaferri, Pre-doctoral Researcher at the Nanomagnetism Group at CIC nanoGUNE, received his PhD at the University of the Basque Country (UPV/EHU) after the defense of his thesis project on 9 December 2016. His research work, entitled “Designer magneto-optics with plasmonic magnetic nanostructures", has been developed under the supervision of Dr. Paolo Vavassori, Nanomagnetism group coleader.
Nanociencia para superhéroes
Los centros de investigación CIC nanoGUNE y DIPC han presentado el cómic “Dayanne y Murillo. El poder de la nanociencia”, creado en el marco del proyecto nanoKOMIK.
Functionalization of nanomaterials by atomic layer deposition, PhD thesis by Fan Yang
Fan Yang, Pre-doctoral Researcher at the Nanomaterials Group at CIC nanoGUNE, received her PhD at the University of the Basque Country (UPV/EHU) after the defense of her thesis project on 10th October 2016. His research work, entitled “Functionalization of nanomaterials by atomic layer deposition", has been developed under the supervision of Dr. Mato Knez, Ikerbasque Research Professor and Group Leader of the Nanomaterials Group.
Investigadores del DIPC, CFM y nanoGUNE, coautores de uno de los doce artículos más relevantes en la historia de Journal of Physics
Daniel Sánchez Portal, del Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU) y Emilio Artacho, Profesor de la Universidad de Cambridge e investigador Ikerbasque en el CIC nanoGUNE, ambos asociados al Donostia International Physics Center (DIPC), son coautores de uno de los doce artículos más importantes en los 50 años de historia de la serie Journal of Physics, según los editores de la publicación. El trabajo seleccionado fue publicado en 2002 y presentaba un nuevo y eficiente código de simulación atómica conocido por sus siglas como SIESTA, y cuyo uso está hoy ampliamente extendido.
Detección eléctrica de plasmones de grafeno a frecuencias de terahercios
Un grupo de investigadores ha desarrollado una nueva técnica para visualizar fotocorrientes en la nanoescala, y la ha aplicado para observar ondas electromagnéticas extremadamente comprimidas (plasmones) a frecuencias de terahercios en un fotodetector de grafeno. Tanto la longitud de onda extremadamente corta de los plasmones como sus campos altamente concentrados abren nuevas vías para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos minituarizados en el rango espectral de los terahercios (Nature Nanotechnology DOI: 10.1038/NNANO.2016.185)
Graphene does double duty for plasmons
A study by ICFO, CIC nanoGUNE, Columbia University and the National Institute for Materials Science in Japan published in Nature Materials demonstrates how graphene can be employed simultaneously as both a plasmonic medium and detector.
Nuevos avances en la producción de energía limpia basada en enzimas
El oxígeno inhibe las hidrogenasas, un grupo de enzimas que son capaces de producir y disociar el hidrógeno. Esta degradación es fatal para las posibles aplicaciones biotecnológicas de estas enzimas en la producción de la energía limpia. Es, por tanto, esencial comprender los mecanismos de dicho proceso. Un equipo internacional liderado por los investigadores de los centros UCL (Reino Unido), CNRS (Francia) y nanoGUNE/Ikerbasque, ha combinado teoría y experimentos para caracterizar cada una de las etapas de la reacción química que da lugar a la reducción de oxígeno mediada por la enzima. Los resultados de este trabajo han sido publicados en la revista Nature Chemistry.
Coexistence of superconductivity and charge density waves observed
Scientists at Max Planck Institute for Solid State Research, BESSY II Synchrotron and nanoGUNE have discovered that an artificial structure composed of alternating layers of ferromagnetic and superconducting materials induce Charge Density Waves deeply into the superconducting regions, indicating new ways to manipulate superconductivity. The results have been published in Nature Materials.
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