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INTEGRANTES
 
  Dora Altbir Drullinsky
dora.altbir@usach.cl

Teléfono: (56-2) 7181251 , (56-2) 6819048 (Fax)
Departamento de Física, Universidad de Santiago de Chile. Avda. Ecuador 3493, Estación Central, Santiago, Chile

 
Ocupación Actual:
Directora
 
Grados:
Licenciada en Ciencias con mención en Física,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.
Magíster en Ciencias Exactas con mención en Física,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.
Doctora en Ciencias Exactas con mención en Física,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.
 
Áreas de Investigación:
Física del estado sólido
Nanoestructuras magnéticas
 
Comités Nacionales e Internacionales, y Distinciones:
i) Distinciones

1. Mejor estudiante graduado (Licenciatura en Física), P. Universidad Católica de Chile, 1984, 1985 y 1986.
2. Beca para estudios de Magíster, P. Universidad Católica de Chile, 1986-1987.
3. Beca CONICYT, 1988-1991 (Estudiante de Doctorado).
4. Profesor distinguido, Facultad de Ciencia, Universidad de Santiago de Chile, 2003.
5. Miembro joven de la Academia Chilena de Ciencia, 2004-2006.


ii) Comités Científicos

1. Miembro del Grupo de Estudio de Física y Astronomía de Fondecyt (2002-2003).
2. Coordinadora del Grupo de Estudio de Física y Astronomía de Fondecyt (2004-2005).
 
Publicaciones: (Desde 2006)
2009

Lavin R, Denardin JC, Escrig J, Altbir D, Cortés A y Gómez H. Angular dependence of magnetic properties in Ni nanowire arrays, Journal of Applied Physics 106, 103903 (2009)

J. Bachmann, J. Escrig, K. Pitzschel, J. M. Montero Moreno, J. Jing, D. Gorlitz, D. Altbir, and K. Nielsch, Size effects in ordered arrays of magnetic nanotubes: Pick your reversal mode, J. Appl. Phys. 105, 07B521 (2009).

J. Escrig, S. Allende, D. Altbir, M. Bahiana, J. Torrejón, G. Badini, and M. Vázquez, Magnetostatic bias in multilayer microwires: theory and experiments, J. Appl. Phys. 105, 023907 (2009).
.
Allende S, Altbir D, Nielsch K.
Magnetic cylindrical nanowires with single modulated diameter, Physical Review B 174402 (2009)

Allende S, Escrig J, Altbir D, et al, Asymmetric hysteresis loop in magnetostatic-biased multilayer nanowires, Nanotechnology 20, 445707 (2009)

Roshchin IV, Li CP, Suhl H, Batlle X, Roy S, Sinha SK, Park S, Pynn R, Fitzsimmons MR, Mejia-Lopez J, Altbir D, Romero AH, Schuller IK
Measurement of the vortex core in sub-100 nm Fe dots using polarized neutron scattering, Europhysics Letters 86, 67008 (2009)


2008

R. Lavín, J. C. Denardin, J. Escrig, D. Altbir, A. Cortés, and H. Gómez, Magnetic characterization of nanowire arrays using first order reversal curves, IEEE Transactions on Magnetics 44, 2808 (2008).

S. Allende, J. Escrig, D. Altbir, E. Salcedo, and M. Bahiana, Angular dependence of the transverse and vortex modes in magnetic nanotubes, The European Physical Journal B 66, 37-40 (2008).

J. Escrig, S. Allende, D. Altbir, and M. Bahiana, Magnetostatic interactions between magnetic nanotubes, Appl. Phys. Lett. 93, 023101 (2008).

S. Allende, D. Altbir, E. Salcedo, M. Bahiana, and J. P. Sinnecker, Propagation of transverse domain walls in homogeneous magnetic nanowires, J. Appl. Phys. 104, 013907 (2008).

J. Escrig, J. Bachmann, J. Jing, M. Daub, D. Altbir, and K. Nielsch, Crossover between two different magnetization reversal modes in arrays of iron oxide nanotubes, Phys. Rev. B 77, 214421 (2008).

J. Escrig, R. Lavin, J. L. Palma, J. C. Denardin, D. Altbir, A. Cortes, and H. Gomez, Geometry dependence of coercivity in Ni nanowire arrays, Nanotechnology 19, 075713 (2008).

2007
Daub, J. Bachmann, J. Jing, M. Knez, U. Gosele, S. Barth, S. Mathur, J. Escrig, D. Altbir, and K. Nielsch, Ferromagnetic nanostructures by Atomic Layer Deposition: From Thin Films towards Core-Shell Nanotubes, ECS Transactions 11, 139-148 (2007).

D. Altbir, J. Escrig, P. Landeros, F. S. Amaral, and M. Bahiana, Vortex core size in interacting cylindrical nanodot arrays, Nanotechnology 18, 485707 (2007).

J. Escrig, M. Daub, P. Landeros, K. Nielsch, and D. Altbir, Angular dependence of coercivity in magnetic nanotubes, Nanotechnology 18, 445706 (2007).

D. Laroze, J. Escrig, P. Landeros, D. Altbir, M. Vazquez, and P. Vargas, A detailed analysis of dipolar interactions in arrays of bi-stable magnetic nanowires, Nanotechnology 18, 415708 (2007).

J. Escrig, P. Landeros, D. Altbir, M. Bahiana, and J. d’Albuquerque e Castro, Role of interactions in layered nanorings, Int. J. Nanotechnol. 4, 531-540 (2007).

J. Escrig, D. Altbir, and K. Nielsch, Magnetic properties of bi-phase micro- and nanotubes, Nanotechnology 18, 225704 (2007).

J. Escrig, D. Altbir, M. Jaafar, D. Navas, A. Asenjo, and M. Vazquez, Remanence of Ni nanowire arrays: Influence of size and labyrinth magnetic structure, Phys. Rev. B 75, 184429 (2007).

J. Escrig, P. Landeros, D. Altbir, and E. E. Vogel, Effect of anisotropy in magnetic nanotubes, J. Magn. Magn. Mater. 310, 2448-2450 (2007).

P. Landeros, S. Allende, J. Escrig, E. Salcedo, D. Altbir, and E. E. Vogel, Reversal modes in magnetic nanotubes, Appl. Phys. Lett. 90, 102501 (2007).

J. Escrig, P. Landeros, D. Altbir, E. E. Vogel, and P. Vargas, Phase diagrams of magnetic nanotubes, J. Magn. Magn. Mater. 308, 233-237 (2007).

D. Altbir, J. Escrig, J. Bachmann, J. Jing, M. Daub, and K. Nielsh. Crossover between different magnetization reversal modes in nanotubes. J. Am. Chem. Soc. 129, 9554 (2007)

EE. Vogel, D.Altbir, P.Vargas, Proceedings of the Seventh Latin American Workshop on Magnetism, Magnetic Materials and their Applications- LAW3M, Held in Reñaca, Chile, 12-16 December 2005. Foreword. Physica B-Condensed Matter 384 (1-2): XV-XV (2006).

P. Landeros, J. Escrig, D. Altbir, M. Bahiana, J. d’Albuquerque e Castro, Stability of magnetic configurations in nanorings, J. Appl. Phys. 100, 044311. (2006)

M. Bahiana, F. S. Amaral, S. Allende, D. Altbir, Reversal modes in arrays of interacting magnetic Ni nanowires: Monte Carlo simulations and scaling technique, Phys. Rev. B, , 74, 174412. (2006)

J. Mejia-Lopez, D. Altbir, A. H. Romero, X. Batlle, Igor V. Roshchin, Chang-Peng Li, Ivan K. Schuller, Vortex state and effect of anisotropy in sub-100-nm magnetic nanodots, J. Appl. Phys. 100, 104319. (2006)

P. Vargas, D. Altbir, J. d’Albuquerque e Castro, Fast Monte Carlo for magnetic nanoparticles, Phys. Rev. B, , 73, 092417. (2006)

J. Escrig, P. Landeros, D. Altbir, M. Bahiana, J. d’Albuquerque e Castro, Magnetic properties of layered nanorings, Appl. Phys. Lett, 89, 132501, (2006)

P. Landeros, D.Laroze, P.Vargas, D.Altbir and M.Vázquez, Box Model for Hysteresis Loops of Arrays of Ni Nanowires, Brazilian J. of Phys. 36, 908 (2006).
 
Tesis Dirigidas de Postgrado: (Desde 2006)
1. “Magnetic Properties of Nanowires”. Doctorado en Física, Sebastian Allende, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile, 2008.

2. “Magnetic Properties of nanoparticles using Numerical Simulations”. Doctorado en Física, Juan Escrig, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile, 2007.

3. “Analytical calculations of magnetic properties of nanostructures”. Doctorado en Física, Pedro Landeros, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile, 2007.

4. “Magnetic properties of Ferrofluids”. Paul Soto, Co-directed with Dr. José Mejía, PUC. Magíster en Física, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile, 2006
 
Proyectos:
1. Participación en diferentes proyectos de instituciones nacionales e internacionales.

2. Financiamiento Fondecyt en forma continúa desde 1992 a través de diversos proyectos de investigación.

3. Investigadora del Núcleo Milenio Física de la Materia Condensada de la
Iniciativa Científica Milenio, desde 1999 hasta el año 2006,
4. Desde 2001 a 2005, es Directora de Proyecto Mecesup del Ministerio de Educación, para el desarrollo de redes en Física a nivel de postgrado, con la participación de cuatro Universidades del país.

5. Directora del Proyecto Núcleo Milenio Magnetismo Básico y Aplicado de la Iniciativa Científica Milenio, Período 2007-2009.
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  Innovando desde lo nano
Usando láseres y nanopartículas, científicos encontraron una nueva técnica para ubicar células malignas individuales y destruirlas por medio de explosiones de nanoburbujas. El método consiste en introducir nanopartículas de oro (de aproximadamente un millonésimo de milímetro) en la célula cancerosa e iluminarlas con un láser para
generar «nanoburbujas» que las destruyen.
INVESTIGACIÓN
APLICACIÓN
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

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Integrantes
 
Directora
Investigadores Titulares
Investigadores Seniors
Investigadores Jovenes
Comité Asesor Internacional
Alumnos Doctorado
Alumnos Magister
Alumnos Pregrado
Ex Alumnos
Administrativos
 

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  PRÓXIMOS EVENTOS   IR
 
XVIII Olimpiada Regional Metropolitana de Física 2010
24 de septiembre 2010
 
 
Escuela Chile-Brasil de Nanomagnetismo
18 de octubre 2010
 
 
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Departamento de Física Universidad de Santiago de Chile.