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Investigador/a

Dr. Rodrigo Ponce Pérez

Modelación de Nanomateriales · CNyN-UNAM · Ensenada, B.C.

Datos académicos

PRIDE B
Adscripción Modelación de Nanomateriales

Resumen

Información institucional disponible del miembro.

Nombramiento
Investigador Asociado C TC
Adscripción
Modelación de Nanomateriales
Correo institucional
rponce@ens.cnyn.unam.mx
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Semblanza

Dr. Rodrigo Ponce Pérez, es investigador asociado C T. C. en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la UNAM desde septiembre de 2022. El Dr. Ponce cursó la carrera de Ingeniería en Materiales en la Facultad de Ingeniería Química (2007-2012) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Posteriormente cursó la Maestría en Ciencias (en la esp. de ciencia de materiales) en el Instituto de Física Luis Rivera Terrazas de la misma institución (2012-2013), donde también realizó sus estudios de doctorado (2014-2018) en el Doctorado en ciencias (en la esp. de ciencia de materiales) bajo la tutela del Dr. Gregorio Hernández Cocoletzi y Dr. Noboru Takeuchi Tan, durante sus estudios de doctorado realizó una estancia de investigación en Ohio University donde se enfocó al estudio de diferentes superficies de CrN. El Dr. Ponce presentó la defensa de su tesis de doctorado en marzo de 2018, con la cual ganó el premio a Mejor tesis de doctorado Otorgado por la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales A.C. En 2018 realizó una estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma de Coahuila y en 2019 se incorporó al CNyN como becario posdoctoral durante tres años hasta su contratación. Actualmente es miembro del sistema nacional de investigadores (SNI) nivel 1, ha dirigido tesis de maestría y licenciatura y además cuenta con más de 65 artículos científicos publicados en diferentes revistas indexadas de carácter internacional.

Líneas de Investigación

  • Estudio de superficies e interfaces magnético-semiconductor y FM/AFM
  • Estudio de materiales 2D con potenciales aplicaciones en espintrónica y almacenamiento de energía
  • Adsorción y degradación de moléculas contaminantes sobre diferentes superficies catalizadoras

Proyectos

  • 3.1 Líder de Proyectos
  • Proyecto PAPIIT IA100624. Estudio de materiales con potenciales aplicaciones en almacenamiento de energía (2024-2026)
  • Proyecto de supercómputo LANCAD-UNAM-DGTIC-422. Estudio de los materiales con potenciales aplicaciones en espintrónica, catálisis y almacenamiento de energía (2023-2024)
  • Proyecto de supercómputo 202303054N Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México. Simulaciones computacionales enfocadas al estudio de materiales con potenciales aplicaciones en espintrónica, catálisis y almacenamiento de energía (2023-2024)
  • 3.2 Participación en proyectos de investigación
  • Proyecto PAPIIT IG101124. Estudio a escala atómica de materiales nanoestructurados de complejos híbridos inorgánicos-inorgánicos y orgánicos-inorgánicos con diversas aplicaciones nanotecnológicas (2024-2026)
  • Proyecto PAPIIT IN101523. Estudio de materiales 2D MXenes con aplicaciones tecnológicas (2023-2024)
  • Proyecto de supercómputo LANCAD-UNAM-DGTIC-150. Estudio de las propiedades de carburos, carbonitruros y nitruros de metales de transición 2D (MXenes) (2023-2025)

Resultados mas relevantes

  • Demostrar mediante cálculos DFT la inserción de átomos de Eu sobre el compuesto Bi4Ge3O12 así como su configuración magnética, respaldando resultados experimentales. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.171567
  • Mediante simulaciones computacionales basadas en DFT se propuso el mecanismo por el cual los átomos de Ga dentro de el compuesto CeO2 favorecen la difusión de átomos de oxigeno del bulto hacia la superficie con el fin de mejorar la oxidación de CO. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.122936
  • Estudiar el mecanismo de litiación del compuesto h-Bi2Ge3O9, los caminos de difusión de los iones de Li y la expansión volumétrica en función del contenido de Li, contrastando los resultados teóricos con resultados experimentales. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116804
  • Estudiar la reacción de reducción del CO2 sobre catalizadores basados en NiO con y sin dopaje de Cl. Las simulaciones computacionales demostraron el efecto del Cl en dicha reacción y contribuyeron a explicar los resultados obtenidos experimentalmente. https://doi.org/10.1016/j.apmt.2022.101528
  • Colaboración teórico experimental del crecimiento epitaxial de Fe sobre la superficie (001) de CrN. Se estudio el acoplamiento magnético entre los átomos de Cr y Fe, asi como el estudio experimental del fenómeno del exchange-bias. https://doi.org/10.1116/6.0001267

Premios y reconocimientos

  • La mejor tesis doctorado
  • SNII  I

Producción Científica

Últimas publicaciones

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Última actualización · 7 de julio de 2026

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