Desde su creación el Laboratorio Interdisciplinario ha desarrollado docencia e investigación en varias disciplinas. A partir de la Coordinación del Dr. Calles, en 1998, el laboratorio se dedicó principalmente a hacer estudios teóricos sobre Materia Condensada (MC) usando como herramienta principal el cómputo. Actualmente la mayoría de los integrantes del grupo se dedican al estudio de la materia a nivel nanométrico usando una diversidad de métodos que incluyen Hartree-Fock, Teoría de la Funcional de la Densidad y Dinámica molecular aplicados tanto a sistemas moleculares como del estado sólido.
Las principales líneas de investigación de este laboratorio son:
Nanociencia computacional
En esta área se estudia el comportamiento de materiales de dimensiones nanométricas por medio de cálculos de primeros principios basados en la Teoría de la Funcional de la Densidad.
Cúmulos de metales de transición
Estudio de las propiedades electrónicas vibracionales de diversos cúmulos metálicos incluyendo oro, plata, platino y paladio desde un punto de vista fundamental.
Materiales basados en carbono
Estudio de propiedades electrónicas y vibracionales de fulerenos y los sólidos formados por ellos. Estudio de las propiedades electrónicas de nanotubos de carbono puros y dopados.
Cristales Líquidos
Simulación de displays de cristales líquidos usando métodos de dinámica molecular y relajación para optimizar los parámetros físicos a la respuesta de campos eléctricos y magnéticos. Se estudian principalmente cristales líquidos con anisotropía dieléctrica negativa.
Estudio de materiales amorfos
Se estudian propiedades ópticas de materiales amorfos de silicio y carbono como parte de materiales semiconductores para la microelectrónica.
Superconductividad de alta temperatura crítica
Estudios sobre el mecanismo superconductor de superconductores de alta temperatura crítica y la presencia de efecto Jahn-Teller en algunos de estos superconductores.
Diseño de nanodispositivos electrónicos
Recientemente se han desarrollado transistores de un solo electrón basados en moléculas de C60. En este proyecto se estudian teóricamente y se proponen alternativas más eficientes haciendo cálculos moleculares de primeros principios.
Creación de un Laboratorio Virtual de Física
De varios años a la fecha los diversos integrantes del laboratorio y estudiantes que han hecho sus tesis han desarrollado un conjunto de programas en las distintas áreas de Física, tal que ya conforman un laboratorio virtual. Se pretende poner los problemas en CD en ambiente WINDOWS y UNIX para manejarse también en una página electrónica cubriendo las prácticas mas relevantes de la curricula de los laboratorios experimentales, de las materias básicas, de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias.
Libros:
Mecánica Analítica E. Yépez y M. Y. Yépez Martínez Arbitrado, Ed. Facultad de Ciencias UNAM Páginas:1-406 ISBN: 978-970-32-5227-5
Artículos:
"Normal modes of vibration of carbon nanotubes doped with nitrogen: towards conducting properties" J. R. Soto, J. Austrich, R.M. Valladares, A. Valladares, M.L. Marquina, R. Espejel, and A. Calles, Rev. Mex.Fis S53(2007) 34-36.
Investigación.
"Theoretical study of the double perovskite Sr2FeMO6 (M = Mo, W)," O. Navarro, B. Aguilar, E. Carvajal, M. Avignon, J. Mag. Mag. Mat. 316, e496-e498 (2007).
"Effect of Mo/W disorder on the Curie temperature of Sr2Fe MoxW1-xO6 double perovskite", B. Aguilar, O. Navarro, E. Carvajal, M. Avignon, Rev. Mex. Fis. S 53(7) 146-149 (2007).
"Aspectos dinámicos del movimiento lento del dedo índice." J. Peralta, P. Reyez López, R. Delgado L y E. Yépez Mulia Rev. Mex.Fis 54 (2008)78-85 Investigación.
"DFT normal modes of vibration of the Au20 cluster" B. Molina, J. R. Soto, and A. Calles Rev. Mex.Fis 54 (2008) 314-318. Investigación.
" n-order perturbative solution of the inhomogeneous wave equation." H. Yépez-Martínez, A. V. Porta y E. Yépez Mulia Rev. Mex.Fis 54 (2008) (Aceptado). Enseñanza.