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Becas Electroquimica Aplicada

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Dinámica de generación y conducción de portadores en semiconductores
Director/a: Marcela Vázquez
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Co-director/a: 
Tipo de beca/contrato: postdoctoral
Entidad financiadora: ANPCyT mediante proyecto PICT 0972/15
Fecha de apertura de la convocatoria:  01/02/2018 estimada
Lugar de trabajo: División Electroquímica Aplicada
Objetivos: El objetivo general del proyecto es reparar celdas solares fotovoltaicas empleando semiconductores nanoestructurados para mejorar la eficiencia en la conversión de energía. El plan de beca se enfocará en la caracterización de las propiedades ópticas y optoelectrónicas de cada capa y de la celda, con énfasis en la dinámica de generación y conducción de portadores en semiconductores.

Desarrollo de electrolitos y cátodos de LiFePO4/C para baterías de ion-litio de estado sólido
Director/a: Raúl Procaccini
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Co-director/a: 
Tipo de beca/contrato: 
Entidad financiadora: CONICET
Fecha de apertura de la convocatoria:  2017
Lugar de trabajo: División Electroquímica Aplicada
Objetivos: 
Electrolitos: 1. Optimización del procedimiento de síntesis de soles híbridos orgánico-inorgánicos con propiedades fisicoquímicas apropiadas para ser utilizados como matriz de electrolitos conductores de ion litio; 2. Obtención de películas de electrolitos con buenas propiedades adherentes sobre sustrato de vidrio sodocálcico (inerte) y sustrato electródico (metales o vidrio conductor) del cátodo, utilizando la técnica de dip-coating; 3. Caracterización de los electrolitos por estudios microestructurales, de composición y de distribución del ion litio; 4. Estudio de las propiedades electroquímicas de los electrolitos a través de voltametría cíclica, ciclos de carga-descarga e impedancia electroquímica. Cátodos: 1. Síntesis de LiFePO4/C a través de la síntesis sol-gel combinada con la síntesis mecanoquímica; 2. Optimización del recubrimiento de C sobre las partículas de fosfato; 3. Caracterización de las partículas del material catódico por XRD, Raman y espectroscopía Mössbauer entre las principales; 3. Estudio de las propiedades electroquímicas del sistema electrolito/electrodo a través de voltametría cíclica, ciclos de carga-descarga e impedancia electroquímica.

Evaluación de materiales base hierro como potenciales candidatos para stents cardiovasculares degradables
Director/a: Silvia Ceré
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Co-director/a: 
Tipo de beca/contrato: Alumno avanzado, beca posdoctoral
Entidad financiadora: CIC/UNMDP/CIN
Fecha de apertura de la convocatoria:  seg{un corresponda
Lugar de trabajo: División Electroquímica Aplicada
Objetivos:  el objetivo de este plan de trabajo es la evaluación electroquímica, composicioal y topográfica de aleaciones base hierro para ser usadas como candidatos a stents cardovasculares degradables.

Estudio in vitro de implantes de circonio modificados superficialmente para inducir proliferación celular y oseointegración
Director/a: Silvia Ceré
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Co-director/a: Maria Rosa Katunar
Tipo de beca/contrato: Alumno avanzado, entrenamiento, estímulo a las vocaciones científicas
Entidad financiadora: CIC/UNMDP/CIN
Fecha de apertura de la convocatoria:  2017
Lugar de trabajo: División Electroquímica Aplicada
Objetivos: El presente proyecto pretende evaluar el efecto sinérgico de la incorporación de proteínas pre-osteoblásticas en una película delgada generada por anodizado, sobre implantes de circonio puro con el objetivo que favorecer la fijación ósea mediante inhibición de la corrosión y deposición temprana de hidroxiapatita, y promover la oseointegración temprana en prótesis ortopédicas u odontológicas.

Utilización de aleación de magnesio WE43 como potencial material para implantes temporarios: funcionalización y protección mediante anodizado
Director/a: Silvia Ceré
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Co-director/a: Josefina Ballarre
Tipo de beca/contrato: Alumno avanzado, entrenamiento, estímulo a las vocaciones científicas
Entidad financiadora: CIC/UNMDP/CIN
Fecha de apertura de la convocatoria:  2017
Lugar de trabajo: División Electroquímica Aplicada
Objetivos: Se propone utilizar una aleación de Mg como sustrato a la cual se le realizara un tratamiento de oxidación controlado para generar una superficie que disminuya la velocidad de corrosión y a la vez acelere el proceso de oseointegración para su utilización como implantes temporarios.

Biofuncionalización de materiales metálicos con potencial aplicación en el campo biomédico
Director/a: Silvia Ceré
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Co-director/a: Alcira O. Diaz
Tipo de beca/contrato: Postdoctoral
Entidad financiadora: CONICET
Fecha de apertura de la convocatoria: Junio 2017
Lugar de trabajo: División Electroquímica Aplicada
Objetivos: Evaluar la biofuncionalización, por medio secuencias orgánicas conocidas, de las superficies metálicas para ser usadas como implantes permanentes. Para ello se analizarán las características topográficas y químicas del material obtenido. Estudiar en un modelo in vivo en ratas Wistar macho la respuesta ósea en torno a los implantes metálicos biofuncionalizados para promover  e incrementar  la bioactividad del material y con ello el proceso de  oseointegración. Se evaluara por técnicas histológicas específicas las características del proceso de mineralización ósea en torno a los implantes biofuncionalizados. Se estudiará  mediante histomorfometría dinámica, los cambios inducidos en la generación de tejido óseo durante tiempos conocidos.

Estudio de bioactividad y osteointegración de implantes transitorios de Mg en un modelo in vivo
Director/a: Silvia Ceré
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Co-director/a: Maria Rosa Katunar
Tipo de beca/contrato: Postdoctoral
Entidad financiadora: CONICET/UNMDP
Fecha de apertura de la convocatoria: 12/06/2016
Lugar de trabajo: División Electroquímica Aplicada
Objetivos: Estudiar en un modelo in vivo en ratas Wistar macho la respuesta ósea en torno a los implantes de Mg a diferentes tiempos de implantación. Analizar la degradación del implante in situ por medio de técnicas del proceso de mineralización ósea en torno a los implantes de Mg mediante histomorfometría dinámica, la cual revela cambios medibles en la generación de tejido óseo durante periodos de tiempo conocidos. Evaluar marcadores de respuesta inflamatoria en las proximidades del implante y analizar proteínas claves asociadas a la generación de tejido óseo de novo.

Modificación superficial de implantes de titanio para promover la oseointegración en individuos osteoporóticos
Director/a: Silvia Ceré
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Co-director/a: Josefina Ballarre
Tipo de beca/contrato: Alumno avanzado, entrenamiento, estímulo a las vocaciones científicas o similar
Entidad financiadora: CIC/UNMDP/CIN
Fecha de apertura de la convocatoria: 
Lugar de trabajo: División Electroquímica Aplicada
Objetivos: El presente proyecto pretende evaluar el ef ecto sinérgico de la incorporación de partículas de vidrio dopadas con Sr en una película delgada generada por sol gel, sobre implantes de Titanio grado 2 con el objetivo que favorecer la fijación ósea mediante inhibición de la corrosión y deposición temprana de hidroxiapatita, y promover la oseointegración temprana en pacientes osteoporóticos.

Efecto del silicato sobre la estabilidad de películas pasivas sobre acero de construcción
Director/a: María Beatriz Valcarce
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Co-director/a: Marcela Vazquez
Tipo de beca/contrato: Doctoral
Entidad financiadora: CONICET, CIC, UNMDP
Fecha de apertura de la convocatoria: 
Lugar de trabajo: División Electroquímica Aplicada
Objetivos: Estudiar el efecto del ión silicato sobre la composición y propiedades de la película protectora formada sobre acero en condiciones que simulen hormigón armado expuesto al ambiente marino. Se procurará identificar condiciones que garanticen la estabilidad de la película protectora en condiciones de servicio.

Síntesis y escalado de celdas solares nanoestructuradas de estado sólido
Director/a: Yesica Di Iorio
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Co-director/a: Mariana Berruet
Tipo de beca/contrato: Doctoral
Entidad financiadora: CONICET/CIC/UNMDP
Fecha de apertura de la convocatoria: 2017
Lugar de trabajo: División Electroquímica Aplicada
Objetivos: El objetivo general es obtener prototipos de celdas solares fotovoltaicas ambientalmente amigables, de bajo costo, con eficiencias aceptables en la conversión de energía (mayores al 5 %) y con potencial de ser escaladas para el ensamblado de un panel solar. Para ello las técnicas de deposición elegidas para cada semiconductor serán electrodeposición, spin coating y rocío pirolítico; es decir procesos químicos en solución factibles de llevar a escala industrial en Argentina. En particular se apuntará al empleo de nanocolumnas de óxido de zinc (ZnO) como ventana y semiconductor tipo n y Cu2ZnSnS4(CZTS) en la forma cristalográfica de la kesterita como semiconductor tipo p y absorbente de la radiación solar. Los constituyentes de estos materiales son abundantes en la naturaleza, económicos y de baja toxicidad (no contaminantes).

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