Laboratorio de materiales, sensores y películas delgadas
En el Laboratorio de Materiales, Sensores y Películas Delgadas se desarrollan nuevos materiales con aplicaciones en energías renovables, fotocatálisis, recubrimientos de ingeniería y sensores. Se emplean técnicas de alto vacío, como el RF sputtering y la evaporación térmica, así como métodos de depósito y modificación química para generar capas delgadas de materiales con funciones específicas que pueden combinarse para la elaboración de dispositivos.
Asimismo, se realizan tratamientos térmicos al vacío o en atmósferas controladas con gases inertes o reactivos, con el fin de modular sus propiedades. Los materiales y dispositivos se caracterizan mediante métodos ópticos, eléctricos y electroquímicos.
En el laboratorio convergen estudiantes y profesores para la elaboración de tesis, la realización de pasantías y el desarrollo de habilidades en técnicas avanzadas de manufactura, procesamiento y caracterización de materiales, utilizadas en la industria de alta tecnología.
Unidad académica
- Escuela de Ingeniería
Equipo de laboratorio
Sistema de RF Sputtering
Sistema para el depósito de materiales en forma de película delgada mediante RF sputtering, equipado con dos magnetrones: uno para materiales no magnéticos y otro apto para materiales magnéticos, ambos con obturadores neumáticos y fuentes de poder independientes de 300 W, lo que permite realizar co-sputtering.
Cuenta con dos entradas de gas para sputtering reactivo, un sensor de espesor de cuarzo para mediciones a nivel de angstroms (10⁻¹⁰ m, aproximadamente una millonésima parte del espesor de un cabello) y un sistema de vacío con bomba turbomolecular, capaz de alcanzar presiones del orden de 10⁻⁶ Torr (equivalente a una millonésima de atmósfera).
Sistema de evaporación al alto vacío
Sistema de depósito de materiales por evaporación térmica en alto vacío, de diseño propio, equipado con un carrusel que permite el depósito secuencial de hasta cuatro materiales. Cuenta con un sensor de espesor de cuarzo para mediciones a nivel de angstroms (10⁻¹⁰ m) y un sistema de vacío con bomba difusora, capaz de alcanzar presiones del orden de 10⁻⁶ Torr.
Horno tubular
Horno tubular de diseño propio, equipado con un tubo de cuarzo, sistema de entrada de gases y bomba de vacío mecánica, para la realización de tratamientos térmicos en atmósferas inertes o reactivas. Opera a una temperatura máxima continua de 950 °C y cuenta con dos zonas térmicas con control independiente de rampas de calentamiento.
Potenciostato
Potenciostato Ivium CompactStat con actualización para corrientes de hasta ±800 mA y voltajes de hasta ±10 V, equipado con software para la caracterización de celdas solares y módulo ModuLight para mediciones de fotocorriente.
Source-meter unit
El Keithley 2450 SourceMeter® es un instrumento de precisión diseñado para generar y medir simultáneamente voltaje y corriente con alta exactitud. Integra funciones de fuente, multímetro digital y análisis en un solo instrumento, lo que lo convierte en una herramienta para la caracterización eléctrica de materiales, dispositivos semiconductores, sensores, celdas solares y componentes electrónicos avanzados.
Osciloscopio de señal mixta
El Agilent MSO-X 2012A es un osciloscopio de señales mixtas que combina capacidades de análisis analógico y digital en un solo equipo, permitiendo la visualización y el diagnóstico eficiente de circuitos electrónicos complejos. Cuenta con un ancho de banda de 100 MHz y herramientas avanzadas de adquisición y medición.
Multímetro digital de alta precisión de 6½ dígitos
El Keithley DMM6500 es un multímetro digital de alta precisión de 6½ dígitos diseñado para aplicaciones de investigación, metrología y pruebas electrónicas avanzadas. Ofrece mediciones precisas de voltaje, corriente, resistencia y otros parámetros eléctricos, combinando una amplia capacidad de adquisición de datos con una interfaz gráfica táctil moderna.
Multímetro digital de banco de 6½ dígitos
El Keysight 34401A es un multímetro digital de banco de 6½ dígitos reconocido por su precisión, estabilidad y confiabilidad en entornos de laboratorio e industria. Capaz de medir voltaje, corriente, resistencia, frecuencia y continuidad con alta exactitud, es ampliamente utilizado para la caracterización de circuitos electrónicos, calibración de instrumentos y actividades de investigación y desarrollo.
Fuente de alimentación de alta precisión de triple salida
La Agilent E3631A es una fuente de alimentación de corriente continua de triple salida diseñada para proporcionar voltajes estables y de alta precisión en aplicaciones de laboratorio, investigación y desarrollo electrónico. Ofrece salidas independientes de ±25 V y 6 V, con bajo nivel de ruido y excelente regulación, lo que la hace ideal para alimentar circuitos analógicos, digitales y sistemas embebidos durante procesos de prueba, caracterización y validación experimental.
Líneas de investigación
Responsable
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Francisco Javier Espinosa Faller
Profesor investigador
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Juan Argel Hoy Benítez
Asistente de investigación