European Commission logo
italiano italiano
CORDIS - Risultati della ricerca dell’UE
CORDIS

Chemical Approach to Scalable Fabrication of Hybrid Plasmonic Materials in the Strong-Coupling Regime

Descrizione del progetto

La nuova generazione di materiali fotonici

L’agenda dell’UNESCO per un futuro sostenibile include la realizzazione di tecnologie per fonti di energia più pulite e sistemi di comunicazione più veloci che eserciteranno un impatto positivo sulla società. Per anni, l’attivazione di reazioni chimiche attraverso la luce è stata possibile esclusivamente attraverso materiali selezionati. Tuttavia, prove recenti indicano che le ricerche nel controllo del comportamento della luce a livello di nanoscala sono davvero promettenti. A tal proposito, gli scienziati del progetto SHINE, finanziato dall’UE, indagheranno gli aspetti fondamentali delle interazioni luce-materia e le relative applicazioni. L’obiettivo consiste nell’utilizzare la luce per modificare il paesaggio energetico di vari sistemi chimici, la loro emissione e la loro reattività, preparandosi così a una nuova classe di materiali fotonici.

Obiettivo

The full control over the nanoscale behavior of light holds incredible potential for the realization of various next-generation technologies with dramatic impact on society, offering revolutionary solutions for cleaner energy resources, faster optical communication systems, data storage and computing, and a more sustainable future (UNESCO’s Sustainable Development Goals number 7 and 9).
Strong-coupling light-matter interaction has been the subject of extensive fundamental physics research, while chemists have so far contributed only marginally to its development. Progress in nanosynthesis and nanofabrication have created the perfect environment for the chemistry community to step in and guide the field towards a new class of photonic materials operating in the strong-coupling regime.
This proposal will capitalize on my diverse and multidisciplinary training in the fields of chemistry, plasmonics, nano-optics, and materials science for the realization of complex plasmonic architectures coupled with various emitters to establish strong-coupling interactions. I will explore the use of light to modify the energy landscape of these chemical systems, and control their emission and reactivity. I will investigate the fundamental aspects of light-matter interactions (e.g. anisotropy, delocalization, and chirality) and its application for the realization of new plasmonic chemistry at the nanoscale.
The expertise of the NANOPTO group and the top facilities available at the Institute of Materials Science of Barcelona and the proposed secondments at UCT Prague and LMU will be instrumental for my career development and constitute an important asset for my personal progression as a scientist. I will acquire new skills for the fabrication and characterization of macroscopic-scale plasmonic devices and extend my scientific network, and improve my mentoring expertise, with the final goal of securing seed funding for a stable group leader position.

Coordinatore

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Contribution nette de l'UE
€ 160 932,48
Indirizzo
CALLE SERRANO 117
28006 Madrid
Spagna

Mostra sulla mappa

Regione
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Tipo di attività
Research Organisations
Collegamenti
Costo totale
€ 160 932,48