Obtuvo la Licenciatura en Física, la Maestría y el Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales en la UNAM. Es Profesor Titular C en el Instituto Politécnico Nacional en la ESIME-Culhuacan, donde formó y coordina el Grupo de Investigación en Nanociencias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)-Nivel 3, ha dirigido 16 tesis doctorales, una estancia sabática, una posdoctoral y tres estancias de investigación en el programa de retención del CONACyT, 16 tesis doctorales, 29 tesis de maestría y 11 de licenciatura, tres de las cuales han obtenido el premio a la mejor tesis de maestría y de doctorado en el IPN y un premio a la mejor tesis doctoral por parte de la UNAM. Ha publicado 121 artículos en revistas internacionales indizadas en el Journal Citation Reports con un alto factor de impacto, así como 37 artículos in extenso como memorias de congresos. Sus trabajos de investigación se han presentado en más de 250 congresos nacionales e internacionales de reconocida calidad académica. Se ha desempeñado como revisor en revistas internacionales como Applied Surface Science, Nanoscale, Physica E, Physica B, Physica Status Solidi (b) así como el Journal of Energy Storage por citar algunas. Adicionalmente ha sido Responsable Técnico de proyectos financiados por el CONACyT, el ICyTDF y el IPN, además ha coordinado varios proyectos multidisciplinarios en el IPN. Fue Presidente de la División de Estado Sólido de la Sociedad Mexicana de Física. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. En su trayectoria docente en el IPN, participó en la creación de la carrera de Ingeniería en Computación, así como la Maestría en Ciencias de Ingeniería en Sistemas Energéticoas y fue Coordinador del Doctorado en Comunicaciones y Electrónica a este último se le otorgó la categoría de programa de Competencia Internacional como resultad ode la evaluación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT. Una de sus líneas de investigación son las propiedades electrónicas, ópticas y vibracionales de semiconductores nanoestructurados con aplicaciones en comunicaciones y electrónica, así como en el almacenamiento y conversión de energía.
Pilo, J.; Rosas, J. L.; Carvajal, E.; Cruz-Irisson, M.; Navarro, O.
Electronic Properties and Magnetic Moment Distribution on Perovskite Type Slabs: Sr2FeMoO6, SrFeO3 and SrMoO3 Artículo de revista
En: Physics Procedia, vol. 75, pp. 1035-1040, 2015, ISSN: 1875-3892, (20th International Conference on Magnetism, ICM 2015).
Resumen | Enlaces | BibTeX | Etiquetas: density of states, magnetic moment, Perovskite type slab
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title = {Electronic Properties and Magnetic Moment Distribution on Perovskite Type Slabs: Sr2FeMoO6, SrFeO3 and SrMoO3},
author = {J. Pilo and J. L. Rosas and E. Carvajal and M. Cruz-Irisson and O. Navarro},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389215018118},
doi = {https://doi.org/10.1016/j.phpro.2015.12.172},
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journal = {Physics Procedia},
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pages = {1035-1040},
abstract = {Perovskite type slabs were excised from the Sr2FeMoO6, SrFeO3 and SrMoO3 bulk double perovskites, respectively, leaving (001) free surfaces. Supercells were built up for each slab, keeping a 10r{A} initial free space, to optimize the geometry. Once the minimum energy state was identified, the electronic and magnetic properties of the [001] oriented slabs have been calculated within the Density Functional Theory (DFT) scheme, with the Hubbard-corrected Local Density Approximation (LDA+U) and the CA−PZ functional. Magnetic moment for each atom in the systems was calculated; spin values for the Mo atoms are \textendash0.02{h}, − 0.13{h} and 0.56{h} for the SrMoO3 slab system case and they are aligned antiferromagnetically. Contrarily, Mo magnetic moments in the Sr2FeMoO3 slab system align antiferromagnetically to the corresponding Fe atoms, being around 10% in magnitude; meanwhile, Fe moments increase and align ferromagnetically in SrFeO3. The Densities of States (DOS) and band structures were calculated also to study the electronic behaviors. The vacuum region changes from the initial 10r{A}, as geometry stabilizes for all the slab cases; however, slab images separation evolves notoriously different for each model.},
note = {20th International Conference on Magnetism, ICM 2015},
keywords = {density of states, magnetic moment, Perovskite type slab},
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