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Strain-graded MAGnetoelectric composites based on NanoporoUS materials for information and biomedical technologies

Descrizione del progetto

Progressi nei materiali magnetoelettrici per le tecnologie informatiche e biomediche

I progressi della scienza dei materiali possono dare un impulso significativo alle informazioni basate sulla nanotecnologia e alle applicazioni biomediche. I compositi magnetoelettrici costituiscono una classe di materiali unica in grado di rispondere contemporaneamente a stimoli esterni magnetici ed elettrici. Lo scopo del progetto MAGNUS, finanziato dall’UE, è quello di superare determinati svantaggi tecnici associati ai compositi magnetoelettrici d’avanguardia attraverso la produzione di nuove architetture dei materiali, con una sollecitazione meccanica variabile sulla loro lunghezza, in grado di rispondere in modo più efficiente ai campi magnetici ed elettrici. I materiali prodotti possono essere impiegati nell’ingegneria tessutale ossea e per generare mezzi di registrazione magnetici con gradazione funzionale.

Obiettivo

Magnetoelectric (ME) composites have the potential to revolutionize current nanotechnologies due to their ability to simultaneously respond to external magnetic and electric stimuli. However, archetypical ME materials prepared on rigid supports show either small effects due to the clamping with the substrate (e.g. Si wafers) or require of extremely high voltages (in case ferroelectric –FE– substrates are employed). To overcome these drawbacks, MAGNUS proposes a comprehensive research program built on the disruptive idea of using strain-gradient (i.e. flexoelectricity), instead of homogeneous strain, to boost the properties of ME composites deposited onto rigid substrates. The project encompasses new strategies to grow ‘mechanically flexible’ nanoporous magnetostrictive materials (FeGa, FeCo, Co ferrite) and fill them with FE polymers (P(VDF-TrFE)), rendering new functionally graded composites, operated with magnetic/electric fields, that will surpass classical compositionally-graded materials. The project aims at using these composites for (i) ME (wireless) bone tissue engineering and (ii) functionally-graded magnetic recording media. MAGNUS will take advantage of (i) my previous experience on electrodeposited Fe-based alloys and spin-coated FE polymers, (ii) the strong background of the main Host Institution (UAB) on magnetism and (iii) the expertise of the Partner Organizations on ME materials for biomedicine (ETH Zürich) and the growth of porous oxides (Univ. Cambridge). MAGNUS will bring interesting cross-cutting outcomes in the field of magnetoelectricity, exploiting strain-gradient mediated ME effects to an unprecedented extent and settling the grounds to consolidate the use of these frontier materials in the newly launched “Horizon Europe” Framework Programme (2021-2027). Besides the fascinating science to be unveiled in MAGNUS, the project will offer me the possibility to create a prestigious network which will reinforce my professional status in science.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Meccanismo di finanziamento

MSCA-IF -

Coordinatore

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
Contributo netto dell'UE
€ 172 932,48
Indirizzo
EDIF A CAMPUS DE LA UAB BELLATERRA CERDANYOLA V
08193 Cerdanyola Del Valles
Spagna

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Regione
Este Cataluña Barcelona
Tipo di attività
Istituti di istruzione secondaria o superiore
Collegamenti
Costo totale
€ 172 932,48