Última actualización: 24/04/2023


Curso Académico: 2023/2024

Materiales cuánticos
(19588)
Máster Universitario en Tecnologías e Ingeniería Cuánticas (Plan: 476 - Estudio: 379)
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas


Coordinador/a: GARCIA PEÑAS, ALBERTO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingenieria Química

Tipo: Optativa
Créditos: 3.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Física cuántica Física cuántica avanzada
Objetivos
This course offers students an overview on quantum materials with special focus on theoretical methods needed to describe typical phenomena. The syllabus will treat topics and concepts of transversal nature that are useful for related courses such as "Emergent Phenomena in Quantum Matter" and "Solid-state implementations of quantum technologies".
Competencias y resultados del aprendizaje
Descripción de contenidos: Programa
1. Introducción a Materiales Cuánticos - Introducción - Técnicas experimentales 2. Introducción a la Física Teórica del Estado Sólido - Teorema de Bloch y teoría de bandas - Enlace covalente y aproximación tight-binding - Segunda cuantización e interacciones 3. Magnetismo en materiales cuánticos - Conceptos básicos e introducción - Momentos magnéticos en sólidos - Diamagnetismo y Paramagnetismo - Interacción magnética - Ferro y antiferromagnetismo - Sistemas de espín y efectos/dispositivos espintrónicos básicos 4. Superconductividad - Conceptos básicos y fenomenología - Introducción a la teoría del líquido de Fermi - Efecto Meissner, profundidad de penetración, longitud de coherencia - Termodinámica - Fundamentos de la teoría BCS - Superconductores de alta temperatura y no convencionales 5. Materiales cuánticos típicos - Óxidos complejos - Superconductores a base de hierro - Multiferroica - Sistemas orgánicos y moleculares - Materiales bidimensionales
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
3 credits ECTS 14 classes (each 2x50min)
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 60
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 40
Calendario de Evaluación Continua
Bibliografía básica
  • C. Kittel. Solid State Phyics . Wiley.
  • D. H. Martin. Magnetism in Solids . London Iliffe Books Ltd..
  • J. B. Goodenough. Magnetism and the Chemical Bond . Wiley.
  • K. Yosida. Theory of Magnetism . Springer.
  • M. Tinkham. Introduction to Superconductivity. McGraw-Hill, Inc., New York, 1996, Reprint by Dover Publications Inc. Miniola . 2004
  • N. W. Ashcroft, N. D. Mermin. Solid State Physics . Holt, Rinehart and Winston.
  • P. A. Cox. Transition Metal Oxides . Oxford University Press.
  • P. G. de Gennes. Superconductivity of Metals and Alloys . Addison-Wesley.

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.