- Noticias / Convocatoria Abierta - Oferta Becas Postdoctorales 2026
Convocatorias - Becas
Convocatoria Abierta - Oferta Becas Postdoctorales 2026
Formá parte del futuro de la ciencia: postulá a una beca en el INN y desarrollá tu carrera en nanociencia y nanotecnología.
Compartir en
redes sociales
Desde el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN, CNEA–CONICET), invitamos a jóvenes profesionales a postularse a la Convocatoria CONICET 2026 para Becas Postdoctorales, que abre el 19 de febrero.
Si estás buscando un espacio donde crecer como investigador/a, rodeado de equipos interdisciplinarios, infraestructura de calidad y proyectos de impacto en el campo de la nanociencia y la nanotecnología, este es tu lugar.
Durante las próximas semanas, estaremos difundiendo líneas de trabajo, temas sugeridos y consejos útiles para que puedas preparar tu propuesta con el acompañamiento necesario.
📌 Fecha clave: la convocatoria comienza el 19 de febrero y cierra el 6 de marzo 2026.
Elegí formarte en un instituto con fuerte integración al sistema científico nacional, comprometido con la generación de conocimiento y la innovación tecnológica.
TEMAS: Física, Química, Ciencia de Materiales e Ingenierías...
TÍTULO: Procesamiento de información ‘in-materia’ sobre redes neuromórficas de nanohilos de plata.
LUGAR: INN. Nodo Bariloche.
RESPONSABLE: Eduardo Martínez
DESCRIPCIÓN: Se trabajará en la implementación de operaciones de cómputo no convencional sobre dispositivos neuromórficos de fabricación propia basados en redes autoensambladas de nanohilos de plata. Estas redes nanocompuestas presentan características memristivas que otorgan propiedades eléctricas no lineales y dinámicas. Tal comportamiento permite emular procesos de aprendizaje propios de las redes neuronales biológicas (neuromorfismo). La propuesta de investigación consiste en la síntesis, fabricación y estudio de dispositivos neuromórficos multiterminales involucrando las etapas de diseño de los circuitos neuomórficos y de los algoritmos de entrenamiento/procesamiento. El objetivo principal es la implementación de técnicas no convencionales de cómputo, como clasificación, transformaciones no lineales, predicción de series temporales, entre otras, mediante estrategias como computación de reserva (reservoir computing) y aprendizaje reforzado (reinforcement learning).
CONTACTO: eduardomartinez@integra.cnea.gob.ar - eduardo.martinez@ib.edu.ar
TÍTULO: Termometría óptica por upconversion aplicada a sistemas nanoestructurados y fenómenos de superficie.
LUGAR: INN. Nodo Bariloche.
RESPONSABLE: Eduardo Martínez
DESCRIPCIÓN: El trabajo propuesto se centra en el estudio de procesos térmicos que tienen lugar en películas delgadas nanoestructuradas de uso en dispositivos ópticos o electrónicos. Para ello, se desarrollarán técnicas de termometría óptica utilizando nanopartículas que presenten conversión ascendente en energía (UCNPs) y se construirán modelos para la comprensión de los fenómenos emergentes que tienen lugar en la nanoescala. Estos nuevos fenómenos son clave para aplicaciones en energías renovables (p. ej., fotosíntesis artificial) o sensado (agroindustria, medicina, medio ambiente). Los sistemas basados en UCNPs se estudiarán en una plataforma de barrido de luminiscencia desarrollada en el lugar de trabajo. En particular, se estudiarán fenómenos de disipación de calor en nano- y micro-estructuras fabricadas combinando técnicas sol-gel y de microfabricación por litografía óptica y electrónica.
CONTACTO: eduardomartinez@integra.cnea.gob.ar - eduardo.martinez@ib.edu.ar
TÍTULO: Diseño y fabricación de junturas Josephson basadas en nitruros superconductores y barreras ferroeléctricas.
LUGAR: INN. Nodo Bariloche.
RESPONSABLE: Néstor Haberkorn
DESCRIPCIÓN: Junturas Josephson son dispositivos superconductores ampliamente utilizados por su alta sensibilidad a campos magnéticos y a radiación electromagnética. Se basan en el acoplamiento coherente entre dos electrodos superconductores separados por una capa ultradelgada, que puede ser aislante o metálica y, en ciertos diseños, incorporar propiedades magnéticas. Estas junturas son la base de tecnologías consolidadas como los sensores SQUID y, además, se han vuelto componentes relevantes en sensores y detectores de radiación.
Esta propuesta, de carácter experimental, aborda el diseño, fabricación y caracterización de junturas Josephson basadas en nitruros superconductores como electrodos y materiales ferroeléctricos como barreras. Más allá de las dependencias habituales con el material de los electrodos y con el tipo y espesor de la barrera, se explorará la posibilidad de introducir control eléctrico sobre las propiedades del dispositivo mediante un campo eléctrico aplicado, aprovechando la polarización ferroeléctrica y/o la respuesta electromecánica de la barrera.
El sistema base considera electrodos de NbN, un superconductor con temperatura crítica cercana a 16 K, y una barrera de AlScN, un material ferroeléctrico compatible desde el punto de vista estructural y químico con plataformas basadas en nitruros. A partir de los resultados obtenidos, el objetivo es tanto establecer criterios de diseño y desempeño para estos dispositivos como aportar a la comprensión de la compatibilidad eléctrica entre superconductividad y ferroelectricidad a escala nanométrica.
CONTACTO: nestor.haberkorn@ib.edu.ar
La información completa la podés encontrar AQUÍ.
Esta página se irá actualizando con los nuevos temas propuestos, sino también podés seguirnos en las redes para recibir las novedades!
En cada uno de los temas propuestos se encuentran los contactos de los responsables de los mismos, cualquier consulta podés contactarte para que te acompañemos en la presentación. Mucha suerte! Te estamos esperando!