Arranca Conahcyt coloquio "Sinergias: México en la frontera del conocimiento"Fotografía: Especial

Con la inauguración del coloquio “Sinergias: México en la frontera del conocimiento”, el Conahcyt da visibilidad a proyectos mexicanos de ciencia de frontera.

Los días 9, 11, 16, 17 y 18 de abril, en el Conahcyt se presentan proyectos de ciencia de frontera en su modalidad Sinergia.

La ciencia de frontera es aquella que rompe la frontera del conocimiento.

Se le da el epíteto de “frontera” para enfatizar la importancia del quehacer científico que no solo sea confirmatorio, sino que trascienda y aporte nuevos conocimientos.

En tanto, la ciencia básica es un tipo de investigación científica orientada al avance teórico centrado en la comprensión de los principios naturales.

Sin embargo, cuando estos principios básicos presentan alguna controversia entre la comunidad HCTI.

Surge la investigación de frontera que utiliza metodologías y conceptos innovadores o atípicos en su ámbito.

Es decir, la investigación de frontera nace cuando el paradigma actual no explica las observaciones del universo.

En este contexto, en el que se focalizan los esfuerzos colaborativos, se desarrollan cinco proyectos muy importantes en diversos campos temáticos que serán abordados en dicho coloquio.

Los cuales convergen en hacer ciencia reflexiva, crítica, rigurosa, honesta y ética para profundizar en el entendimiento del mundo y el universo.

Es así como los proyectos de ciencia de frontera del Conahcyt contribuyen a la generación de conocimiento nuevo en el entendimiento de problemáticas científicas existentes.

En 2019-2020 se apoyaron tres modalidades de proyectos: individuales, grupales y sinergias.

Esta última, destinada a grupos de investigación científica que tradicionalmente generan conocimientos de frontera de trascendencia universal y de reconocida calidad internacional.

¿Qué se discute en este coloquio del Conahcyt?

En la primera sesión “Analogías en la física de sistemas 2D rotados: de escala atómica a nanométrica”, personas expertas iniciaron su participación.

Que trata de entender las propiedades de la materia sólida, tomando como ejemplo el carbono, cuyas formas diamante, grafito y grafeno varían en el acomodo de sus átomos.

Indicaron que, para entender por qué un material es conductor, aislante o semiconductor, se necesita la mecánica cuántica, desarrollada en la década de 1920.

Una de las principales contribuciones se debe a Erwin Schrödinger, quien propuso la ecuación que describe el comportamiento de las partículas microscópicas.

Por su parte, en la teoría moderna de los sólidos, de Frederick Seitz, se aborda el estudio de la teoría de bandas que es esencial para el estudio de los sólidos.

De acuerdo con la mecánica cuántica, en los átomos, los electrones pueden estar sólo en ciertos estados de energía.

Pero, cuando se juntan, estos estados se abren y aparecen bandas donde pueden estar los electrones (bandas permitidas) y bandas donde no pueden estar (bandas prohibidas).

Mecánica cuántica para estudiar materiales 2D

Estamos aplicando estas teorías de la mecánica cuántica para estudiar lo que se llaman ahora materiales 2D como el grafeno.

Que es el típico material 2D, que tienen un espesor de uno a dos átomos, indicaron especialistas.

El proyecto está tratando de buscar analogías con otro tipo de materiales, llamados metasuperficies, que son materiales que tienen un sustrato de vidrio y pequeñas partículas nanométricas de oro o plata.

Que se colocan en un orden periódico y que tienen propiedades interesantes con respecto a su interacción con la luz, por ejemplo, ya que tienen regiones de absorción muy intensas para determinadas frecuencias.

Lo que se busca es una analogía entre estos dos sistemas, escala atómica y escala nanométrica, y entender qué sucede con estos materiales 2D cuando se apilan.

Ya que cambian las propiedades: las bandas de energía, prohibida y permitida, se modifican.

La esencia del proyecto es ver qué le sucede a este tipo de sistemas cuando pongo uno sobre otro, pero no exactamente uno sobre otro, sino rotado, es lo que llamamos la física de moiré.

Estos patrones aparecen a distintos ángulos y cambian las propiedades físicas de los sistemas, expusieron.

Para tal efecto, explicaron el concepto de “twistrónica”, que se refiere a la capacidad de modificar las propiedades electrónicas de los materiales 2D mediante el control del ángulo de torsión entre capas.

Estamos estudiando cómo cambian esas propiedades en función del ángulo (de rotación) con respecto a la conductividad eléctrica, a la interacción con la luz, con la luz polarizada.

Ciencia frontera, impulsa el Conahcyt

A través de los proyectos de ciencia de frontera, Conahcyt apoya investigaciones que den respuesta a las problemáticas nacionales y demandas sociales.

En esta sesión del coloquio del Conahcyt participó el director adjunto de Investigación Humanística y Científica, Andrés Eduardo Triana Moreno.

Asimismo, asistieron de manera presencial el investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM, Rubén Gerardo Barrera y Pérez.

La investigadora del Instituto de Física de la UNAM, Ana Cecilia Noguez Garrido; la investigadora de la UAEH, Ariadna Sánchez Castillo. Y el investigador de la UIA, Felipe Cervantes Sodi.

La primera sesión del coloquio “Sinergias: México en la frontera del conocimiento” puede consultarse el siguiente enlace: https://bit.ly/3VzdGp8.

Se invita a seguir la transmisión de las próximas sesiones del coloquio del Conahcyt: 11 de abril16 de abril17 de abril y 18 de abril.