[Todos] Coloquios del Departamento de Física (extra y Nobel)
pdmitruk en df.uba.ar
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Lun Nov 29 12:01:53 ART 2010
Esta semana tenemos un coloquio extra (martes 30/11, 11 hs)
y el coloquio Nobel, en el horario habitual (jueves 2/12, 14hs)
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COLOQUIOS DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA FCEyN - UBA
http://coloquios.df.uba.ar/
Charla, café y galletitas
En el Aula Federman, 1er piso, Pabellón I,
Ciudad Universitaria
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COLOQUIO EXTRA
Martes 30 de noviembre, 11hs,
Realizing Majorana fermions and topological quantum computation
Felix von Oppen
Freie Universitaet Berlin
Topological quantum computation provides an elegant way around
decoherence, as one encodes quantum information in a non-local fashion
that the environment finds difficult to corrupt. In this talk I will
describe a surprising new topological quantum computation platform:
one-dimensional semiconductor wire networks. Recent work provides a
recipe for driving semiconducting wires into a topological phase
supporting long-sought particles known as Majorana fermions that can
store topologically protected quantum information. Majorana fermions
in this setting can be transported, created, and fused by applying
locally tunable gates to the wire. More importantly, networks of such
wires allow Majorana fermions to be meaningfully braided, exhibiting
non-Abelian statistics like vortices in a p + ip superconductor. We
propose experimental setups that allow for efficient exchange of
arbitrary numbers of Majorana fermions.
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COLOQUIO NOBEL
Jueves, 2 de diciembre, 14 hs
Grafeno: Fabricando un gas de electrones ''relativistas''
con un lápiz y una cinta scotch
Liliana Arrachea
Departamento de Física, FCEN, UBA
El premio Nobel de Física 2010 fue otorgado a André Geim y Konstantin
Novoselov de la Universidad de Manchester (Reino Unido) "por sus
experimentos pioneros en el material bidimensional grafeno'' El
grafeno es una nueva forma de Carbono, uno de los compuestos básicos
en todos los seres vivos de nuestro planeta y también del grafito, que
es el material utilizado ordinariamente en las minas de los lápices.
Geim y Novoselov consiguieron adherir partículas de grafito para
formar películas con el espesor de sólo un átomo: el grafeno, un
material con propiedades extraordinarias, tan buen conductor de la
electricidad como el cobre, excelente conductor del calor, y
prácticamente transparente. Este nuevo material tiene un potencial
tecnológico impresionante. Debido a su alta conductividad y
transparencia, es perfecto para la fabricación de pantallas táctiles y
celdas solares. Mezclado con plásticos conforma un material de alta
resistencia mecánica y térmica, que podría utilizarse en la
fabricación de satélites, automotores y aviones. Desde el punto de
vista de la Física básica, el grafeno puede considerarse como la
realización de un gas bidimensional de fermiones ''ultrarelativista''
en bajas energías y constituye un escenario ideal para investigar
numerosos fenómenos fundamentales de la Mecánica Cuántica, que también
tendrían un impacto tecnológico en el desarrollo de nuevos
dispositivos electrónicos de pequeña escala. En este coloquio
comentaré sobre las principales propiedades físicas del grafeno y
presentaré una reseña biográfica de los galardonados con el premio
Nobel.
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