<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 14pt; font-family: Georgia,Palatino,serif'>
<p><br /></p>
<div> </div>
<p><br /></p>
<p>-------- Mensaje original --------</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Asunto:</th>
<td>Re: Charlas de Orientación para Estudiantes de Física y Física Médica</td>
</tr>
<tr>
<th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Fecha:</th>
<td>2019-09-23 11:21</td>
</tr>
<tr>
<th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Remitente:</th>
<td>Giuliano Basso <giulianoandresbasso@gmail.com></td>
</tr>
<tr>
<th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Destinatario:</th>
<td>Asistentes de Secretaria de Fisica <secre2@fisica.unlp.edu.ar></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br /></p>
<!-- html ignored --><!-- head ignored --><!-- meta ignored -->
<div dir="ltr">
<div class="gmail_default" style="font-family: verdana,sans-serif; font-size: small;">Errata: el flyer para difundir es este. </div>
<div class="gmail_default" style="font-family: verdana,sans-serif; font-size: small;">Disculpas por los inconvenientes. <br /><br />
<div><img src="cid:15692494115d88d883203d5341440573@fisica.unlp.edu.ar" alt="COEF - Dra Marisa Bab.png" width="315" height="445" /><br />
<div class="gmail_default">"<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">A lo largo de la carrera han escuchado acerca del comportamiento de sistemas que</span></div>
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">presentan propiedades magnéticas. En Física General III y Electromagnetismo I</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">estudiaron el caso de materiales paramagnéticos, ferromagnéticos y diamagnéticos en</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">presencia de un campo magnético externo, mientras que en termodinámica las</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">transiciones de fase, centrando la atención en los primeros dos casos. Cuando</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">modelamos estos sistemas con Hamiltonianos de partículas interactuantes a corto</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">alcance, tales como los correspondientes a los modelos de Ising, XY y Heisenberg</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">(Mecánica Estadística II), encontramos que las transiciones de fase presentes</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">dependen de la dimensionalidad del modelo, y que el carácter isotrópico de las</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">interacciones no refleja comportamientos observados experimentalmente. Más aun,</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">cuando se estudian sistemas en los cuales se reducen una o más de sus dimensiones</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">a la escala nanométrica, surgen nuevos comportamientos. Esto hace necesario</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">complejizar los modelos, considerando términos relacionados a la anisotropía y a las</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">interacciones dipolares magnéticas.</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">En esta charla centraremos la atención en dos de las líneas de trabajo que se llevan</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">adelante en el grupo Materia Condensada y Física Estadística del INIFTA: películas</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">magnéticas ultradelgadas y nanopartículas magnéticas. Las primeras han atraído un</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">gran interés de la comunidad científica por su rica fenomenología, la cual incluye la</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">observación de fases que guardan una analogía con aquellas presentes en cristales</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">líquidos. En el caso de sistemas multicapa formados por películas con distintas</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">propiedades magnéticas, las interacciones entre estas pueden llevar a</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">comportamientos acoplados que son evidenciados en sus ciclos de histéresis y en los</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">estados de equilibrio. En el caso de las nanopartículas, cuando poseen un tamaño por</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">debajo de un tamaño crítico, actúan como un monodominio y presentan un</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">comportamiento superparamagnético. Si son dispersadas en matrices nomagnéticas y</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">se las expone a campos magnéticos oscilantes absorben energía del campo y liberan</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">calor aumentando la temperatura de la matriz. Este fenómeno tiene múltiples</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">aplicaciones, entre ellas, en terapias oncológicas para la liberación controlada de</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">fármacos o hipertermia magnética. De esta forma, nuestra propuesta busca relacionar</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">los comportamientos macroscópicamente observados con las predicciones de</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">modelos formulados desde el punto de vista microscópico.</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">En esta charla contaremos nuestros resultados recientes, así como también, los</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">posibles temas abiertos que pueden ser abordados en el marco de un trabajo de</span><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">diploma y las perspectivas de trabajos de mayor extensión (tesis doctorales).</span><span class="gmail_default">"</span> </div>
<div><br />Saludos </div>
</div>
</div>
<p><br /></p>
<div class="gmail_quote">
<div class="gmail_attr" dir="ltr">El lun., 23 sept. 2019 a las 11:09, Giuliano Basso (<<a href="mailto:giulianoandresbasso@gmail.com">giulianoandresbasso@gmail.com</a>>) escribió:</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: 1px solid #cccccc; padding-left: 1ex;">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_default" style="font-family: verdana,sans-serif; font-size: small;">
<div class="gmail_default">Hola Ale y Ceci, </div>
<div class="gmail_default">Podrían difundir entre les alumnes del Departamento la siguiente <span>charla</span>?</div>
<div class="gmail_default">Muchas gracias.<br /><br /></div>
</div>
<div>
<div><img src="cid:15692494115d88d88320251467079075@fisica.unlp.edu.ar" alt="COEF - Dra Marisa Bab.jpg" width="315" height="445" /></div>
</div>
<div><br />
<div class="gmail_default" style="font-family: verdana,sans-serif; font-size: small;">"<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">A lo largo de la carrera han escuchado acerca del comportamiento de sistemas que</span></div>
presentan propiedades magnéticas. En Física General III y Electromagnetismo I<br />estudiaron el caso de materiales paramagnéticos, ferromagnéticos y diamagnéticos en<br />presencia de un campo magnético externo, mientras que en termodinámica las<br />transiciones de fase, centrando la atención en los primeros dos casos. Cuando<br />modelamos estos sistemas con Hamiltonianos de partículas interactuantes a corto<br />alcance, tales como los correspondientes a los modelos de Ising, XY y Heisenberg<br />(Mecánica Estadística II), encontramos que las transiciones de fase presentes<br />dependen de la dimensionalidad del modelo, y que el carácter isotrópico de las<br />interacciones no refleja comportamientos observados experimentalmente. Más aun,<br />cuando se estudian sistemas en los cuales se reducen una o más de sus dimensiones<br />a la escala nanométrica, surgen nuevos comportamientos. Esto hace necesario<br />complejizar los modelos, considerando términos relacionados a la anisotropía y a las<br />interacciones dipolares magnéticas.<br />En esta charla centraremos la atención en dos de las líneas de trabajo que se llevan<br />adelante en el grupo Materia Condensada y Física Estadística del INIFTA: películas<br />magnéticas ultradelgadas y nanopartículas magnéticas. Las primeras han atraído un<br />gran interés de la comunidad científica por su rica fenomenología, la cual incluye la<br />observación de fases que guardan una analogía con aquellas presentes en cristales<br />líquidos. En el caso de sistemas multicapa formados por películas con distintas<br />propiedades magnéticas, las interacciones entre estas pueden llevar a<br />comportamientos acoplados que son evidenciados en sus ciclos de histéresis y en los<br />estados de equilibrio. En el caso de las nanopartículas, cuando poseen un tamaño por<br />debajo de un tamaño crítico, actúan como un monodominio y presentan un<br />comportamiento superparamagnético. Si son dispersadas en matrices nomagnéticas y<br />se las expone a campos magnéticos oscilantes absorben energía del campo y liberan<br />calor aumentando la temperatura de la matriz. Este fenómeno tiene múltiples<br />aplicaciones, entre ellas, en terapias oncológicas para la liberación controlada de<br />fármacos o hipertermia magnética. De esta forma, nuestra propuesta busca relacionar<br />los comportamientos macroscópicamente observados con las predicciones de<br />modelos formulados desde el punto de vista microscópico.<br />En esta charla contaremos nuestros resultados recientes, así como también, los<br />posibles temas abiertos que pueden ser abordados en el marco de un trabajo de<br />diploma y las perspectivas de trabajos de mayor extensión (tesis doctorales).<span class="gmail_default" style="font-family: verdana,sans-serif; font-size: small;">"<br /></span></div>
-- <br />
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<div dir="ltr"><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small;">Giuliano Andrés Basso</span></div>
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<p><br /></p>
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<div dir="ltr"><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small;">Giuliano Andrés Basso</span></div>
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