Producción científica 2025
Producción científica de los grupos de INFINOA en 2025
Los diez artículos de 2025 muestran la diversidad de la investigación de INFINOA en atmósfera, clima, espacio, materiales y energía solar.
En 2025, los equipos de INFINOA publicaron diez artículos que reflejan la diversidad de sus líneas de investigación. A continuación, se resumen brevemente los temas y resultados publicados.
NanoProject
El estudio de heteroestructuras de CuO/ZnO comparó dos rutas de síntesis por descomposición térmica de acetatos. La estrategia empleada modificó el tamaño de las partículas y los cristalitos, la emisión óptica y la actividad fotocatalítica, mostrando que la ruta de preparación permite ajustar las propiedades del material.
Física de Sólidos
Se examinó la fotoconductividad persistente de β-Ga2O3 dopado con estaño bajo excitación ultravioleta de 280 nm, por debajo de la banda prohibida. El material presentó una respuesta persistente irregular. Un modelo dinámico de transporte reprodujo las curvas experimentales y permitió estimar movilidades de electrones y huecos, concentraciones de estaño y defectos, y describir el intercambio de carga asociado.
Física de la Atmósfera
- Radiación solar en Tucumán. Al comparar las mediciones terrestres con ERA5, MERRA-2 y CAMS, CAMS mostró el mejor ajuste. Los tres productos tendieron a sobreestimar la radiación observada, aunque reprodujeron razonablemente sus ciclos diarios y estacionales.
- Extremos de precipitación y clima. Dos estudios sobre el máximo diario de precipitación estival (Rx1), uno con un registro centenario de Tucumán y otro con 28 estaciones del norte argentino, mostraron que las relaciones con ENSO y SAM varían con la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO). En el registro de Tucumán, la asociación más fuerte pasó de ENSO (1945–1974) a SAM (1974–2007); en el análisis regional, la fase negativa de PDO amplió la influencia de ENSO, mientras que en la fase positiva se concentró más hacia el este.
- Tendencias ionosféricas. La comparación de cuatro técnicas para separar la tendencia de foF2 mostró que las estimaciones dependen del método y del indicador de actividad solar: la mayoría de las combinaciones produjo tendencias medias negativas, mientras que algunas difirieron y se acercaron a las estimaciones de modelos atmosféricos.
- Actividad solar e ionosfera. En el análisis de 1960–2023, el número de manchas solares resultó más estable que F10.7 y F30 para representar la variabilidad ionosférica de largo plazo. Al corregir su efecto de saturación, mejoró aún más su correlación y la estimación de tendencias.
- Datos faltantes ionosféricos. Random Forest y Gradient Boosting se aplicaron a medianas mensuales de ocho estaciones. Los métodos reprodujeron cerca del 97 % de la variabilidad y redujeron los errores entre 40 % y 60 % frente a regresiones convencionales.
- Viento solar. El análisis de 17 años de mediciones horarias de densidad de protones cerca del punto L1 encontró firmas no lineales y multifractales, y respaldó el q-triplete previsto por la estadística no extensiva.
- Rigidez geomagnética. La comparación de aproximaciones analíticas con cálculos de trayectorias de partículas entre 1900 y 2020 mostró que el error crece a medida que el campo geomagnético se aparta de una configuración dipolar; las mayores discrepancias aparecen en la Anomalía del Atlántico Sur y cerca de los polos magnéticos.
La lista completa de publicaciones puede consultarse en la sección Artículos de INFINOA.