Red Española de Materia Condensada Blanda

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La Red Española de Materia Condensada Blanda fomenta la colaboración y formación de jóvenes investigadores.

Objetivos

  • Constituir una red temática...
  • Crear una base de datos...
  • Formar jóvenes investigadores...
  • Internacionalizar la investigación...
  • Facilitar la transferencia de conocimiento...

Actividades

Miembros

Infraestructura Científica

Francisco Vega

  • Cámara de alta velocidad Phantom VEO410 (1280x800, hasta 5200 fps; hasta 57,500 fps a 256x256).
  • Sistema de vibración Bruel & Kjaer con agitador magnético LDS V406 (96N máx., 17,6 mm pk-pk) y amplificadores PA100E y PA500L.
  • Montaje experimental de mesa de aire (1 m² de superficie).
  • Equipamiento básico: osciloscopio digital, multímetro, anemómetro, balanza de alta precisión.

José Gordillo

  • Dos cámaras de alta velocidad (una con >0,5 Mfps, resolución espacial limitada).
  • Óptica para impactos de gotas milimétricas sobre superficies sólidas o interfases.

Jordi Ignes-Mullol

  • Balanza de Langmuir-Blodgett KSV con microscopio de ángulo de Brewster.
  • Microscopio de fluorescencia y polarización cuantitativa (tipo Polscope).
  • Sistema microfluídico Fluigent para emulsiones simples o múltiples.
  • Microscopio de polarización para cristales líquidos bajo campos magnéticos de hasta 1T.
  • Microscopio Nikon Ti-E invertido multimodal con fluorescencia, confocal (Hamamatsu MAICO) y módulo de irradiación UV (DLP TI-Lightcrafter).

Pietro Tierno

  • 3 microscopios ópticos de polarización (Nikon Eclipse Ni), uno con iluminación de fibra de mercurio (C-HGFI Intensilight).
  • 1 microscopio óptico invertido Nikon TiU.
  • Acousto Optic Deflector (AA Optoelectronics DTSXY-400-1064) y modulador espacial de luz (Hamamatsu X10468-03) para pinzas ópticas.
  • 4 fuentes láser CW IR acopladas a pinzas ópticas (hasta 5W, Manlight ML5-CW-P/TKS-OTS).
  • Sistema dinámico de campo magnético (12 amplificadores KEPCO BOP + 6 tarjetas NI + bobinas personalizadas).
  • Laurell Spin coater WS-650Mz-23NPPB.
  • Plasma cleaner Harrick expandido de sobremesa.
  • 2 sistemas MilliQ de agua ultrapura.

Carles Calero

  • Cluster CPU (39 nodos, 1544 cores virtuales, 1388 GB RAM).
  • Cluster GPU (10 plataformas, varias GPUs NVIDIA GTX y 2080Ti).

Aurora Hernandez Machado

  • Plasma cleaner Harrick PDC-002-CE.
  • Microscopio Nikon Ts2.
  • Espectrómetro DLS Corduan Vascokin.
  • Centrífuga Eppendorf 5810.
  • Espectrómetro UV Agilent Cary 60.
  • Estereoscopio Nikon SMZ-800N.
  • AFM Nano Observer.
  • Spin Coater Laurell Technologie.
  • Nikon Eclipse Ti-U.
  • Magnebotix MFG-100-i.
  • Cabina de flujo laminar CR870FL Cruma.

Josep Puigmarti Luis

  • Microscopio Raman invertido Horiba Explora Inv (Nikon Eclipse).
  • AFM NanoObserver CSI.
  • Espectrofotómetro UV-Vis Agilent Cary60.
  • DLS Corduan Vasco Kin.

Alberto Fernandez-Nieves

  • 3D-Dynamic Light Scattering con láser He-Ne y fotodiodos de avalancha.
  • Reómetro Anton Paar MCR 302 controlado por estrés.
  • Microscopio invertido Axio Observer (polarizadores cruzados, epi-fluorescencia).
  • Impresoras 3D (extrusión y polimerización UV).
  • Osmómetro con transductores.
  • Centrífuga con control de temperatura.
  • Cámaras CCD de distintas resoluciones y velocidades.
  • Viscosímetro Ostwald.
  • Horno de vacío con bombas de vacío.

Arturo Moncho-Jordá

  • Rotavapor + Extrusor.
  • Homogeneizadores Diax 900 y EmulsiFlex-C3.
  • Espectrofotómetro, Malvern PCS-4700, DWS, ALV-NIBS/HPPS, Zetasizer Nano Z.
  • Nanoparticle Tracking Analysis NanoSight LM10-HS.
  • Balanza de Langmuir y mini-trough.
  • Tensiómetros de gota pendiente y dispositivos de microgotas.
  • Microscopios ópticos y de epifluorescencia.
  • AFM (Nanoscope IV, Veeco y Dimension 3000 motorizado).
  • Estación de microfluídica para síntesis de microgeles (50–100 μm).
  • Equipos de caracterización reológica, óptica y electro-óptica.
  • Cluster de cómputo: 2×Xeon 6230 (40 cores, 80 hilos), 7.6TB SSD, GPU CUDA (2500 núcleos).

Antonio Lasanta

  • NanoTracker II de JPK-Bruker con espectrómetro Raman acoplado.
  • Cluster de Computación Proteus (~90 Teraflops, 7,5 TB RAM, 240 TB almacenamiento, >2300 núcleos, red Infiniband FDR).

Pablo Taboada Antelo

  • HR-TEM
  • Confocal de superresolución
  • Microtomógrafo computerizado
  • ITC
  • SLS-DLS
  • SAXS
  • BET
  • Citometría
  • Cultivo celular
  • Espectroscopía electroquímica y dieléctrica

Silvia Barbosa Fernández

  • Sistemas de microfluídica
  • Microscopía óptica y de fluorescencia
  • UV-Vis-NIR
  • Fluorescencia
  • TGA
  • Impresoras de estereolitografía y de extrusión de filamento

Gerardo Prieto Estévez

  • SLS-DLS
  • Tensiometría
  • DSC
  • Ángulo de contacto

Antonio Topete Camacho

Alberto Pardo Montero

  • Bioimpresora

Juan M. Ruso Beiras

  • Reómetro

Alberto Coelho Cotón

  • Impresoras de extrusión de filamento
  • Reactores químicos

Alberto Pérez Muñuzuri

  • Clúster de computación
  • Paquetes de simulación

Ángel Alegría

  • Laboratorio de síntesis de polímeros (RAFT, ATRP, NMP, química click).
  • Espectroscopía dieléctrica de banda ancha (10⁻⁶–10¹² Hz, 10–650 K).
  • Reómetros ARES y controlados por estrés.
  • Calorimetría TMDSC y Flash-DSC.
  • Difractómetro Bruker D8-Advance y Rigaku PSAXS-L.
  • AFM MultiMode 8 (Bruker), microscopios ópticos y SEM Hitachi TM-3000.
  • Cluster Bull (20 nodos Xeon, 320 núcleos).
  • Cluster Supermicro (1216 núcleos AMD).
  • Workstation IA (DELL Precision 5820, GPU Quadro RTX 6000).

Noticias

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juan.aragones@uam.es