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SEMINARIOS 2013<br>
&nbsp; Gerencia Investigación y Aplicaciones - TANDAR - CNEA<br>
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Miércoles 24 de abril, 14:00 Hs.&nbsp; <br>
Auditorio Emma Pérez Ferreira - TANDAR<br><br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Dr.&nbsp; Fernando STEFANI (1)<br><br>
Depto. de Física&nbsp; &amp; Instituto de Física de Buenos Aires
(IFIBA,CONICET)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
FCEyN - UBA<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<br><br>
<i>&quot;<font size=4>Manipulando Luz, Calor y Fuerzas en la Nanoescala
con Partículas Metálicas&quot;<br>
</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</font>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</b>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<br><br>
<b>RESUMEN:</b> <b>Nanopartículas de metales poseen resonancias
colectivas de sus electrones <br>
a frecuencias ópticas (resonancias plasmónicas). Estas resonancias, que
dependen<br>
fuertemente de la composición, la forma, y del medio en qué se encuentran
las nanopartículas,<br>
vienen acompañadas de una fuerte dispersión y absorción de luz.
Usualmente, la luz se <br>
controla redireccionando los frentes de onda de la radiación propagante
mediante lentes, <br>
espejos y elementos difractantes. Este tipo de manipulación se basa en la
naturaleza <br>
ondulatoria de la luz y es por eso no adecuada para la manipulación de la
luz en escalas por<br>
debajo de la longitud de onda. Las tecnologías de radiofrecuencia y
microondas hacen uso <br>
de antenas para manipular radiación electromagnética en dimensiones por
debajo de la longitud <br>
de onda, hacienda una interfaz eficiente entre radiación propagante y
campos localizados. En la <br>
primera parte de esta charla presentaré cálculos y experimentos que
demuestran cómo la fuerte <br>
dispersión de luz de nanopartículas metálicas permite su uso como
nano-antenas ópticas <br>
resonantes para emisores individuales [1,2]. La segunda parte de la
charla se dedica a la fuerte <br>
absorción de luz. Dado que las nanopartículas metálicas son muy malos
emisores de luz, casi <br>
toda la energía absorbida es transformada rápidamente en calor. Esto hace
que las nanopartículas<br>
puedan usarse como fuentes nanométricas de calor controladas remotamente
mediante luz.<br>
Presentaré experimentos que ilustran el uso de nanopartículas de oro
aplicadas al estudio de <br>
transiciones de fase en regiones nanométricas de membranas fosfolipídicas
[3]. Experimentos<br>
como este contribuyen a obtener información termodinámica local en
sistemas complejos, con <br>
resolución nanométrica. Finalmente, presentaré un Nuevo método que
permite la inmovilización<br>
de nanopartículas individuales en posiciones de un substrato con
precisión de unas decenas de<br>
nanómetros. El potencial de esta técnica es demostrado mediante la
impresión de nanopartículas <br>
de oro individuales de 80 nm de diámetro, una por una sobre un substrato
con una precisión de<br>
50 nm [4].<br><br>
[1] T H Taminiau et al. Nature Photonics 2, 234-237 (2008).<br>
[2] T H Taminiau et al. Nano Letters 11 (2011) 1020–1024<br>
[3] A S Urban et al. Nano Letters 9, 2903-2908 (2009).<br>
[4] A S Urban et al. Nano Letters 10 (2010) 4794–4798<br><br>
</b>
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<br>
(<b>1) Ingeniero en Materiales del Instituto de Tecnología Prof. Jorge
Sabato (IT). Doctor del Max Planck<br>
Institute for Polymer Research (MPIP, Prof. Dr. W. Knoll), research
fellow del Instituto de Ciencias<br>
Fotónicas de Barcelona (ICFO, Prof. Dr. Niek van Hulst). Desde 2009
Investigador de CONICET y director<br>
del grupo de nanoFísica Aplicada – (IFIBA CONICET). Desde 2010 Profesor
Regular Adjunto del IFIBA. <br>
Desde 2011 Investigador principal de un Max-Planck-Society Partner Group
en colaboración con el <br>
grupo de Nanobiophotonics del Prof. Stefan W. Hell en el MPI
biophysikalische Chemie (Göttingen). <br>
En 2013 mudaré mi grupo de investigación al Centro de Investigaciones en
Bionanociencias (CIBION, <br>
CONICET) en el Polo Científico de las ex Bodegas Giol <br><br>
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<br>
Quedan todos cordialmente invitados !!!<br><br>
<br>
14:00 hs - Auditorio Emma Pérez Ferreira, TANDAR<br>
CNEA - Centro Atómico Constituyentes<br>
Av. Gral. Paz 1499 (y Constituyentes)<br>
6772-7065 / 7098 / 7168<br><br>
Coordinadores:<br>
Dr. Hugo Mosca: &lt; mailto: hmosca@cnea.gov.ar &gt;<br>
Dra. María Dolores Pérez: &lt; mailto: mdperez@tandar.cnea.gov.ar
&gt;<br><br>
Secretaria:<br>
Graciela Mastrogiacomo: &lt; mailto: gmastro@tandar.cnea.gov.ar
&gt;<br><br>
<a href="http://www.tandar.cnea.gov.ar/eventos/seminariosGIyA" eudora="autourl">
http://www.tandar.cnea.gov.ar/eventos/seminariosGIyA<br><br>
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