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- Escuela de Ciencias, Ingeniería y Diseño - Valencia
Profesor titular
Dr. Ali Esquembre Kucukalic
- Ingeniería
Doctor (Cum Laude) en Física Aplicada y Electromagnetismo por la Universidad de Valencia (2025), Máster en Física Teórica por la Universidad de Sarajevo (2019), Grado en Física por la Universidad de Valencia (2018). Mi experiencia abarca la interacción láser-materia, los materiales cuánticos, el magnetismo y la computación de alto rendimiento (HPC), con amplia práctica en el desarrollo y testeo de software científico en Python y C++. Desde 2018 he trabajado en el ámbito académico, desarrollando marcos teóricos y diseñando bibliotecas en Python para la visualización de propiedades de materiales, la automatización de flujos de trabajo computacional.
Formación académica
Doctorado en Física Aplicada y Electromagnetismo
- Universidad de Valencia
- 2021-2025
Máster en Física (teórica)
- Universidad de Sarajevo (Bosnia y Herzegovina)
- 2018-2019
Grado en Física
- Universidad de Valencia
- 2014-2018
Experiencia profesional
Titulaciones
Publicaciones
Solvers for the Hermitian and the pseudo-Hermitian Bethe-Salpeter equation in the Yambo code: implementation and performances
Solvers for the Hermitian and the pseudo-Hermitian Bethe-Salpeter equation in the Yambo code: implementation and performances
Stability and Excitonic Properties of Ag2S Single Layer from First-Principles Calculations
Low-dimensional materials with strong excitonic effects are promising for optoelectronics and energy harvesting. Using many-body perturbation theory, we study excitons in buckled Ag2S monolayer. Starting from DFT, we apply G0W0 quasiparticle corrections and solve the Bethe–Salpeter equation to compute optical absorption. We find a strongly bound bright exciton (>800 meV) with 3.16 eV gap and many dark states. Excitons are delocalized; bright states show distinct spatial distribution and orbital
Magnons in chromium trihalides calculated with the ab initio Bethe-Salpeter equation
Chromium trihalides (CrX₃, X=I, Br, Cl) are layered ferromagnetic monolayers whose magnetic properties vary with halogen, though their magnon behavior is less understood. Using the finite-momentum Bethe–Salpeter equation, we compute magnon dispersions and wave functions. Spin–orbit coupling opens a small gap at the Dirac point. Magnon states span a broader electronic transition range than excitons, revealing real/reciprocal space features and Heisenberg exchange interactions.