Química y Física Teórica

SIMULACIONES NUMERICAS Y MODELADO TEORICO DE SISTEMAS COMPLEJOS

  El propósito fundamental de este proyecto es el modelado de sistemas que presenten un comportamiento no-lineal o que muestren características fractales. Este tipo de sistemas admiten una descripción común en el marco de la teoría del caos, que puede ser utilizada como punto de partida para la construcción de modelos más realistas en disciplinas como la química, física y biología. En los proyectos del Grupo se propone tanto la caracterización de la dinámica no lineal de sistemas complejos como el desarrollo de modelos específicos para describir sus propiedades. Los proyectos están orientados hacia la interpretación y modelado de resultados experimentales.

  Los sistemas complejos que se pretenden estudiar tienen orígenes diversos pero comparten conceptos básicos comunes y se manifiestan en diversos campos.

  Conceptos Básicos Comunes

• Sistemas en los cuales las correlaciones espaciales y/o temporales determinan su comportamiento dinámico y su evolución.

• Presentan propiedades que son invariantes bajo escala.

• Comportamiento fractal de estructuras espaciales y de series temporales.

  Areas de aplicación:

• Ciencia de Superficies

• Reacciones Químicas Heterogéneas Auto-Oscilantes.

• Caos espacio-temporal en reacciones químicas heterogéneas.

• Propiedades mecánicas y eléctricas de materiales.

• Dinámica de Procesos Biológicos.

Integrantes del grupo

Coordinador

Dr. Eduardo E. Mola

Colaboradores

Isabel M. Irurzun, Víctor A. Ranea
Lucas Salvatierra, Pablo L. Dammig-Quiña
Darío Scolari, Regina De Battista
Laura Kovalevsky, Sabrina Hernández

Principales publicaciones referidas al proyecto
(2007 - 2011)

* “DFT determination of ammonia adsorption configurations on the Pt{1 0 0}-(1 x 1) surface at low coverage.”
O.L. Cortés Bracho, V.A. Ranea, I.M. Irurzun, R. Imbihl y E.E. Mola
Chemical Physics Letters505 (1-3), 21-25 (2011).

* “Formation of sulfite-like species on Cr2O3 after SO2 chemisorption.”
V.A. Ranea, S.N. Hernandez, S. Medina, I.M. Irurzun, I.D. Coria y E.E. Mola
Surface Science605  (5-6), 489-493 (2011).

* “DFT Comparison of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Decomposition Pathways Over Ni and Pd.”
V.A. Ranea, T.J. Strathmann, J.R. Shapley y W.F. Schneider
ChemCatChem3  (5), 898-903 (2011).

* “Configurational degeneracy of a set of dipoles in a quasi-two-dimensional system.”
P.L. Dammig Quiña, V.E. Pastor, I.M.Irurzun y E.E. Mola
Journal of Mathematical Chemistry48 (3), 592-600 (2010).

* “Field fluctuations and fractality in electrical breakdown trees.”
P.L. Dammig Quiña, I.M. Irurzun, L.M. Salvatierra y E.E. Mola
Physical Review E82, 041106 (2010).

* “Frequency dependent structures in an electrostatically driven powder medium.”
L.M. Salvatierra , O.L. Cortés Bracho, P.L. Dammig Quiña, I.M. Irurzun y E.E. Mola
Chemical Physical Letters481, 194-197 (2009).

* “Turbulent States In a Reaction-Diffusion System With Period-Doubling Bifurcations.”
E. Purlis, I.M. Irurzun, E.E. Mola
Chemical Physics Letters462, 64-68 (2008).

* “A Non-Linear HRV Index Used As An Indirect Measure Of Left Ventricular Function.”
D.S. Andres, I.M. Irurzun, M.M. Defeo, E.E. Mola, J. Mitelman, L. Gimenez, C De Luca, M. Marcia y P. Velazco
Circulation118  (12), e264 (2008).

* “Detecting Subclinical Alterations in Early Stages Of Chagas's Disease Through Holter.”
D.S. Andres, I.M. Irurzun, M.M. Defeo, E.E. Mola, J. Mitelman, L. Gimenez, G. Ranchilio, P. Velazco y J. Armentano
Circulation118 (12), e258 (2008).

* “A Capacitive Model for Dielectric Breakdown in Polymer Materials.”
P.L. Dammig Quiña, L. Herrera, I.M. Irurzun y E.E. Mola
Computational Materials Science44, 330-338 (2008).

* “Front waves propagation in the NO+NH3 reaction on Pt{100}.”
I.M. Irurzun, E.E. Mola y R. Imbihl
Journal of Physics Chemistry A111, 3313-3320 (2007).

* “Spatiotemporal patterns in the Bär Model induced by concentration-dependent diffusivities.”
P.E. Bergero, I.M. Irurzun y E.E. Mola
Chemical Physics Letters445, 157-161 (2007)).

* “The Heterogeneous Catalytic Reaction 2A+B2 ---- 2AB exactly solved on a Small Lattice.”
P. Bergero, V. Pastor, I.M. Irurzun y E.E. Mola
Chemical Physics Letters449, 115-119 (2007).

* “Theoretical study of pattern formation during the catalytic oxidation of CO on Pt{100} at low pressures.”
A.T. Anghel, R.B. Hoyle, I.M. Irurzun, M.R.E. Proctor y D.A. King
Journal of Chemical Physics127, 164711 (2007).