Investigador UBA visita CEDENNA para fortalecer colaboración científica en nanociencia y materiales magnéticos

Enviado por olabrin el Jue, 14/05/2026 - 12:23
UBA

El laboratorio de Química y Ambiente del Centro de Nanociencia y Nanotecnología (CEDENNA), recibió la visita del Dr. Pablo Albores, doctor en química y  profesor asociado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en una instancia orientada a fortalecer la colaboración científica entre Chile y Argentina en el ámbito de los materiales y el magnetismo molecular.

Durante su estadía, el académico argentino recorrió las instalaciones del laboratorio liderado por el Dr. Diego Venegas Yazigi , y el laboratorio de magnetismo liderado por la Dra. Verónica Paredes García con quienes mantiene vínculos académicos desde hace varios años a través de congresos y encuentros científicos internacionales.

“Estamos acá para discutir proyectos de investigación y ver cómo podemos potenciar las capacidades que tiene cada grupo. Es muy importante generar alianzas entre países hermanos para optimizar recursos, potenciar las investigaciones y elevar el nivel científico para competir con centros de países más desarrollados”, señaló el Dr. Albores.

El investigador explicó que su trabajo se enfoca en ciencia básica, particularmente en el desarrollo de materiales moleculares con propiedades magnéticas avanzadas. Entre sus principales líneas de investigación, destaca el estudio de imanes moleculares, materiales que podrían convertirse en una alternativa para el almacenamiento y manipulación de información en tecnologías futuras.

“Trabajamos en desafíos dentro del área del magnetismo molecular, buscando desarrollar materiales que eventualmente puedan ser utilizados en dispositivos de almacenamiento de información. En ese contexto, el académico destacó el nivel de modernización y equipamiento de CEDENNA.

“Me sorprendió muchísimo. Las instalaciones son muy nuevas, muy equipadas y la infraestructura es espectacular. Estoy verdaderamente impresionado con CEDENNA”, comentó.

Asimismo, comparó la realidad de los centros de investigación argentinos con la experiencia observada en CEDENNA, subrayando la importancia de avanzar en procesos de actualización tecnológica y fortalecimiento institucional.

Finalmente, el Dr. Albores, enfatizó la relevancia de mantener y proyectar las colaboraciones científicas regionales. “La idea es seguir estrechando vínculos, fortalecer la alianza entre laboratorios y continuar trabajando juntos entre Chile y Argentina,”, concluyó el investigador trasandino.

Nanociencia en fotos

Autora: R. Abarca, Cedenna.
Masterbatch dotado con propiedades antifúngicas
Masterbatch dotado con propiedades antifúngicas
Campos magnéticos coloridos
Campos magnéticos coloridos
El patrón de colores muestra la forma del campo magnético de dos imanes permanentes sobre una pantalla de TV antigua.
Rebeldía de las magnetizaciones
Rebeldía de las magnetizaciones
Simulación de orientaciones magnéticas en un imán cilíndrico con un segmento sólido a la izquierda y un segmento tubular a la derecha.
Estrella de Vanadio
Estrellas de vanadio
Nanoestructuras simétricas con forma de engranajes dentados o estrellas. Sus seis pliegues rotacionales simétricos presentan longitudes a escalas nanométricas.
Nanoarrugas
Nanoarrugas
Textura de una aleación magnética que se logra de la mezcla de hierro y níquel en proporción 20 y 80 respectivamente, depositada por pulverización catódica sobre un polímero.
Rebeldía de las magnetizaciones
Rebeldía de las magnetizaciones
Simulación de orientaciones magnéticas en un imán cilíndrico con un segmento sólido a la izquierda y un segmento tubular a la derecha.
Nanoerizo
Nanoerizo
Sintetizada a partir de alcóxidos de vanadio, esta nanoestructura tiende a ser esférica, aunque se trata de nanotubos densamente aglomerados similar a un erizo de mar. Posee propiedades electroquímicas y comportamiento paramagnético.
Impresión de nanovolcanes
Impresión de nanovolcanes
Lámina de material metálico que se depositó sobre una superficie porosa, al despegarla presenta la impresión de diminutos volcanes.
Nanohilos de Cobalto
Nanohilos de Cobalto
Hilos nanométricos creados por electrodeposición en una membrana de alumina cubierta por plata. Al retirar la alúmina, los nanohilos se fijan a la base de plata y al ser de cobalto, presentan propiedades magnéticas.