P1091211 - Materiais de baixa dimensionalidade e nanoestructurados (Optativo) - Curso 2012/2013
Información
- Créditos ECTS
- Créditos ECTS: 3.00
- Total: 3.0
- Horas ECTS
- Clase Expositiva: 9.00
- Clase Interactiva Laboratorio: 12.00
- Horas de Titorías: 3.00
- Total: 24.0
Outros Datos
- Tipo: Materia Ordinaria Máster RD 1393/2007
- Departamentos: Física da Materia Condensada
- Áreas: Física da Materia Condensada
- Centro: Facultade de Física
- Convocatoria: 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
- Docencia e Matrícula: Primeiro Curso (1º 1ª vez)
Profesores
Horarios
| Nome | Tipo Grupo | Tipo Docencia | Horario Clase | Horario exames |
|---|
| Grupo CLE01 | Ordinario | Clase Expositiva | SI | SI |
| Grupo CLIL_01 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | SI | NON |
| Grupo TI-ECTS01 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
Programa
Existen programas da materia para os seguintes idiomas:
CastelánGalegoInglésObxectivos da materiaIntrodución á física dos materiais que presentan efectos de baixa dimensionalidade debido á competición entre lonxitudes características. Presentaranse tanto unha introdución dos conceptos xerais como varios casos concretos representativos, por exemplo as películas delgadas e os superconductores nanoestructurados. Salientaranse os aspectos experimentais da síntese e caracterización dos materiais e da análise das súas propiedades.
Contidos1.- PROPIEDADES DOS MATERIAIS CON DIMENSIONALIDADE REDUCIDA.
Competición de lonxitudes (efectos de talla finita, lonxitudes de coherencia). Efectos sobre as propiedades de transporte, magnéticas e térmicas. Aplicación aos supercondutores. Outras aplicacións.
2.- TÉCNICAS DE SÍNTESES E CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS E OUTROS MATERIAIS NANOESTRUCTURADOS.
Crecemento de películas delgadas por pulverización catódica. Outras técnicas de crecemento de películas delgadas. Litografías óptica e electrónica, e gravado iónico. Técnicas de caracterización por microscopías electrónica e de forza atómica, e difración de raios x. Aplicación aos supercondutores. Outras aplicacións.
Bibliografía básica e complementariaBásica:
-E.L. Wolf, Nanophysics and Nanotechnology, Wiley (2006).
-M. Ohring, The Materials Science of Thin Films, Academic Press (2002).
-E. Meyer, Scanning Probe Microscopy, Springer (2003).
-M. Tinkham, Introduction to Superconductivity, McGraw-Hill (1996).
-Y. Murayama, Mesoscopic systems, Wiley (2001).
Complementaria:
-C.G. Stefanita, From Bulk to Nano, Springer (2008).
-A. Cornet, J.P. Deville, Physique et Ingénierie des Surfaces, EDP Sciences (1998).
-R. Behrisch, W. Eckstein, Sputtering by Particle Bombardment, Springer (2007).
-D. Depla, S. Mahieu, Reactive Sputtering Deposition, Springer (2008).
-L. Reimer, Scanning Electron Microscopy: Physics of Image Formation and Microanalysis, Springer (1998).
-J. Goldstein et al., Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis, Springer (2003).
-J.H. Davies, The Physics of Low-Dimensional Semiconductors, Cambridge University Press (1998).
CompetenciasCoñecer as técnicas experimentais básicas de síntese e caracterización de películas delgadas e outros materiais con dimensionalidade reducida e as súas principais propiedades.
Metodoloxía da ensinanza Clases maxistrais, de problemas, e de laboratorio. Os alumnos realizarán traballos prácticos e escritos, e presentacións orais. Buscarase que a distribución das horas a dedicar a cada actividade formativa sexa aproximadamente como segue:
-Traballo presencial do alumno: Clases expositivas, e presentación e explicación dos temas: 12 horas. Clases prácticas: 3 horas. Prácticas: 10 horas. Tutorías de traballos de curso: 4 horas. Actividades de avaliación: 1 hora.
-Traballo persoal do alumno: Estudo autónomo individual ou en grupo: 15 horas. Deseño, preparación e elaboración dos traballos prácticos: 25 horas. Lecturas recomendadas: 2 horas. Preparación de presentacións orais: 3 horas.
É obrigatorio o uso da plataforma de campus virtual da USC.
Sistema de evaluaciónA nota final resultará da avaliación continua dos alumnos, que se fundamentará na realización por parte dos mesmos de varios traballos escritos, algúns deles relacionados cos traballos prácticos, e breves presentacións orais. Esta avaliación poderá así mesmo ser modulada, ata un máximo dun 25%, pola valoración por parte do profesor da participación activa do alumno nas actividades presenciais. É imprescindible a realización da parte experimental e a súa memoria. É obrigatorio o uso da plataforma de campus virtual da USC.
Tempo de estudo e traballo persoalDe acordo coa seguinte distribución:
-Traballo presencial do alumno:
Clases expositivas. Presentación e explicación dos temas: 12 horas.
Clases prácticas: 3 horas.
Prácticas: 10 horas.
Tutorías de traballos de curso: 4 horas.
Actividades de avaliación: 1 hora.
-Traballo persoal do alumno:
Estudo autónomo individual ou en grupo: 15 horas.
Deseño, preparación e elaboración dos traballos prácticos: 25 horas.
Lecturas recomendadas: 2 horas.
Preparación de presentacións orais: 3 horas.
Recomendacións para o estudo da materiaÉ moi recomendable asistir ao maior número posible de clases presenciais e usar a bibliografía. É obrigatorio o uso da plataforma de campus virtual da USC.