Dr. Hugo Tiznado Vázquez
Fisicoquímica de Nanomateriales · CNyN-UNAM · Ensenada, B.C.
Datos académicos
Resumen
Información institucional disponible del miembro.
- Nombramiento
- Investigador Titular B TC
- Adscripción
- Fisicoquímica de Nanomateriales
- Cargo institucional
- Jefatura de Unidad
- Correo institucional
- tiznado@ens.cnyn.unam.mx
- Extensión
- 406
- Cubículo
- 5N
- ORCID
- 0000-0002-4068-1889
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Semblanza
En 1998 se tituló en el área de catálisis en la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, en la como Químico Farmacobiólogo. En 2004 obtuvo el doctorado (área de catálisis) en programa de Física de Materiales (ahora Nanociencias) del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) en colaboración con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN). De 2004 a 2007 realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de California Riverside, investigando mecanismos de reacciones químicas de superficie relacionadas al crecimiento de películas delgadas por la técnica de depósito por capa atómica (ALD, por sus siglas en inglés). A partir de 2007 se incorporó al CNyN, actualmente es Investigador Titular B de TC, PRIDE C y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel II.
Su línea de investigación general es la Fabricación de Nanoestructuras con Propiedades Controladas. Las aplicaciones de interés son el almacenamiento de energía en dispositivos de estado sólido, guías de onda, filtros ópticos, catálisis y recientemente, moléculas autoensambladas para ALD selectivo al área. La aportación más relevante es el desarrollo de métodos de fabricación de nanoestructuras con geometría controlada y propiedades fisicoquímicas predeterminadas. La fabricación emplea el concepto "bottom-up", donde, tomando ventaja de las propiedades químicas de las moléculas precursoras, las estructuras crecen controladamente con precisión a nivel molecular. Los métodos desarrollados fueron pioneros a nivel internacional, y su investigación está posicionada como referencia en México.
Ha publicado 95 artículos en revistas indizadas, 2 capítulos en libros, 3 artículos in-extenso. Ha sido responsable de 8 proyectos de Conacyt y DGAPA.
Ha graduado 19 estudiantes: 6 de licenciatura, 11 de maestría y 3 de doctorado. Ha recibido 4 posdocs y 1 investigador en estancia sabática. Ha impartido 35 cursos de licenciatura y posgrado. Su grupo de trabajo directo en 2023 está integrado por 2 estudiantes de licenciatura, 2 de maestría, 3 de doctorado, 2 cátedras Conacyt y 1 posdoc. En su red de trabajo participan activamente 14 investigadores de diversas instituciones.
Es miembro de la Sociedad Mexicana de Superficies y Vacío, organizador del congreso anual. Es árbitro de diferentes revistas científicas de circulación internacional (+25 artículos arbitrados). Es arbitro de proyectos de investigación de Conacyt y PAPIIT (+10 proyectos arbitrados).
Fue miembro del Consejo de Profesores de Posgrado del programa de posgrado Nanociencias por varios años. Participa en la Red NanoFab rednanofab.com, que tiene como objetivo generar, impulsar y promover el desarrollo y transferencia de investigación científica y tecnológica aplicada en nanotecnología y materiales.
Líneas de Investigación
- NanoBaterías de estado sólido
- Moléculas autoensambladas para ALD selectivo
- Propiedades ópticas de nanoLaminados
Proyectos
- Almacenamiento de energía en estructuras de estado sólido 2D nanolaminadas, PAPIIT IN108821.
Resultados mas relevantes
- Nuestra investigación se basa en la Fabricación de Nanoestructuras con Propiedades Controladas, donde el depósito por capa atómica ("atomic layer deposition", ALD) es la herramienta principal de síntesis. Este proceso ocurre mediante reacciones autolimitadas de moléculas precursoras en la superficie de un sustrato dado. La intención de la línea es establecer una plataforma general para la fabricación de nanoestructuras finas, con precisión a nivel molecular. Si bien, la literatura predecía desde hace más de 20 años que la técnica ALD es la más adecuada para este fin, no se había podido demostrar porque no se conocían detalles importantes del proceso ALD. En consecuencia, en las primeras actividades de nuestra investigación se estudió acerca de: 1. Nucleación y mecanismo de reacción en procesos ALD 2. Proceso ALD sobre sustratos en polvo 3. Películas nanolaminadas ALD.
- Así, hemos explicado como determinados grupos funcionales favorecen un anclaje químico eficiente de los precursores metal-orgánicos en la superficie. También se demostró que el proceso de cristalización puede disminuir la estabilidad mecánica de una estructura hueca, al mismo tiempo que propusimos algunas soluciones. Se entendió que se puede ajustar finamente propiedades fisicoquímicas de las nanoestructuras como la constante dieléctrica, la banda de energía prohibida, el ordenamiento cristalino, la composición química, y la conductividad, entre otras. La aportación más relevante es el desarrollo de métodos de fabricación de nanoestructuras con geometría predeterminada y propiedades fisicoquímicas controladas.
- Enseguida, se buscaron aplicaciones como el almacenamiento de energía en dispositivos de estado sólido, guías de onda y filtros ópticos, fotocatálisis y, recientemente, moléculas autoensambladas (SAM) para ALD selectivo al área. Se ha trabajado en otros temas: moléculas autoensambladas, nanopartículas y películas delgadas.
- Finalmente, mi formación en catálisis me ha permitido colaborar fuertemente en esta área (+25 artículos). Aquí hemos podido elucidar los estados de oxidación predominantes en las fases activas de diversos sistemas catalíticos, y como afectan en la conversión catalítica. Las técnicas de análisis principales son la espectroscopia de fotoelectrones emitidos (XPS) y la adsorción de CO monitoreada por espectroscopia de infrarrojo.
Premios y reconocimientos
- SNI 2
Producción Científica
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Última actualización · 7 de julio de 2026



