Departamento de Física, Facultad de Ciencias · Universidad de los Andes
Materiales cuánticos para computación.
Magnetismo, ferroelectricidad y transiciones de fase en óxidos confinados.
Estudiamos aislantes de Mott, óxidos de vanadio, películas multiferroicas, nanopartículas y puntos cuánticos como sustrato físico para la computación neuromórfica y más allá del CMOS, usando las transiciones de fase, el desorden y los efectos de proximidad como perillas de control.
Sobre el laboratorio
Trabajamos en nanociencia y nanotecnología — más específicamente, en nuevos mecanismos para el control de la magnetización a escala nanométrica.
Estamos implementando nuevas técnicas de crecimiento de muestras (sistemas de sputtering y PLD) y métodos avanzados de caracterización. El laboratorio cuenta con un imán superconductor de 14 T (Oxford), un licuefactor de helio (Quantum Design), un magnetómetro de muestra vibrante (LakeShore) y varias estaciones de electrónica.
Líneas de investigación
En qué trabajamos
Tuning quantum properties with size in electron-correlated oxides
El confinamiento a escala nanométrica vuelve ferromagnético al BiFeO₃ antiferromagnético por debajo de ~60 nm, conservando su ferroelectricidad: un multiferroico a temperatura ambiente.
Leer más (en inglés) →Neuromorphic computing based on resistive switching
Conmutación resistiva en óxidos de metales de transición como sustrato físico para arquitecturas de computación inspiradas en el cerebro.
Leer más (en inglés) →Control of phase transitions by disorder
Los defectos introducidos a la escala de la coexistencia de fases revelan si una transición metal–aislante es local o global.
Leer más (en inglés) →Magnonic control in hybrid materials
Las transiciones de primer orden crean centros de anclaje que acoplan modos ferromagnéticos con ondas de espín.
Leer más (en inglés) →Magnetism dynamics in complex oxides
La percolación magnética gobierna la dinámica de la magnetización en películas delgadas de LPCMO con separación de fases.
Leer más (en inglés) →Publicaciones recientes
Trabajo reciente
- 2026 Ramírez, J. G., Prieto, P., Gómez, M. E., & Schuller, I. K. Computación neuromórfica con materiales cuánticos: de los aislantes de Mott a los dispositivos bioinspirados [Neuromorphic Computing with Quantum Materials: From Mott Insulators to Brain-Inspired Devices]. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, special issue commemorating ACCEFYN's 90th anniversary, in press (2026).
- 2026 Juan Gabriel Ramírez, "Experimental deconvolution of electronic and thermal switching mechanisms in the VO2 Metal-Insulattor Transition", Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 50(194):54-68, enero-marzo de 2026. doi: https://doi.org/10.18257/raccefyn.3273, Inaugural article as a Correspondent Member of the Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
- 2025 Vanessa Morales, John Zapata-Rivera, Juan Gabriel Ramirez, Andrea Pastrana-Dávila, Richard D'Vries, Juan-Carlos Castillo, Mario A. Macías, Solvothermal control of crystalline phase and symmetry in Ni(II) pyrazinecarboxylate complexes through in situ amide hydrolysis, Inorganic Chemistry Communications, in press (2025).
- 2025 Echeverri A, Marín-sánchez J, Amaya L, Girón L, Juan S. Guevara-Ramirez, Cardona- A, Tabares J, Pérez G, Colorado H, Valenzuela J, Maccari F, Trujillo J, Ramirez J.G., The effect of Cu on phase stability and magnetic properties of τ-MnAl: A comparative study of Mn55-xAl45Cux and Mn55Al45-xCux (x = 0.0, 2.0, 2.5) alloys. Heliyon 11 (5), e42952 (2025)
En vivo desde el laboratorio
Criogenia y ambiente
So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option: I'm going to have to science the sh*t out of this.