
- daniel.diaz.an@universidadeuropea.es
- Escuela de Ciencias, Ingeniería y Diseño - Valencia
Profesor adjunto
Dr. Daniel Díaz Anichtchenko
- Ciencias
Doctor en Física por la Universidad de Valencia. Sus investigaciones se centran en el análisis matemático de datos, obtenidos en el estudio de sólidos cristalinos bajo condiciones extremas de presión y de temperatura. Han recibido especial interés materiales con potenciales aplicaciones en el campo del ahorro energético y de la producción de energías verdes, así como compuestos cristalinos que son interesantes por sus propiedades fundamentales (estructurales, mecánicas, electrónicas, etc.).
Ha realizado sus investigaciones tanto en el instituto de materiales de la Universidad de Valencia (ICMUV), como en el instituto de geociencias GEO3BCN del CSIC. Colabora con distintos grupos, los cuales están en la red MALTA-Consolider. La transmisión de estos conocimientos se ha hecho a través de 25 artículos y la participación en dos congresos científicos. Actualmente es el coordinador del grado de Ciencias de Datos de la UEV.
Formación académica
Doctorado en Física
- Universidad de Valencia
- 2014 - 2018
Máster en Física
- Universidad de Valencia
- 2018 - 2019
Grado en Física
- Universidad de Valencia
- 2019 - 2023
Experiencia profesional
Titulaciones
Publicaciones
Identification of the high-pressure phases of α-SnWO4 combining x-ray diffraction and crystal structure prediction
El artículo estudia el comportamiento del compuesto α-SnWO₄ bajo altas presiones mediante experimentos de difracción de rayos X y cálculos DFT. Los autores identifican dos fases cristalinas que aparecen al aumentar la presión y describen las transiciones estructurales que experimenta el material, aportando una mejor comprensión de su estabilidad y propiedades en condiciones extremas.
Electronic, Vibrational, and Structural Properties of Natural Ferberite FeWO4: A High-Pressure Study
El artículo analiza el comportamiento del compuesto FeWO₄ sometido a altas presiones mediante experimentos de difracción de rayos X y DFT. Los autores estudian los cambios estructurales, electrónicos y magnéticos inducidos por la compresión, identificando las transiciones de fase y la evolución de las propiedades del material, lo que contribuye a comprender mejor el efecto de la presión sobre los óxidos tipo wolframita y su posible aplicación en materiales funcionales.
Comparative Study of the Compressibility of M3V2O8 (M= Cd, Zn, Mg, Ni) Orthovanadates
El artículo realiza un estudio comparativo de la compresibilidad de los ortovanadatos M₃V₂O₈ (M = Cd, Zn, Mg y Ni) bajo altas presiones. Con datos experimentales y análisis DFT, se evalúa cómo la composición química influye en la respuesta estructural de estos materiales frente a la compresión, determinando sus ecuaciones de estado y comparando su estabilidad mecánica. Se ha comprendido mejor la relación entre estructura cristalina y comportamiento bajo presión en esta familia de compuestos.
Proyectos de investigación
Materiales y Metales Avanzados en Condiciones Extremas: Nuevas Fronteras Científicas
El proyecto amplía el marco del anterior proyecto coordinado RAMEC integrando síntesis a alta presión, caracterización avanzada y simulaciones ab initio de vanguardia, con el fin de acelerar el descubrimiento de materiales sostenibles para tecnologías verdes y emergentes.
Comportamiento de materiales complejos y metales en condiciones extremas
El objetivo principal es estudiar cómo se comportan materiales complejos y metales cuando son sometidos a condiciones extremas de presión y temperatura, utilizando las altas presiones como herramienta para modificar y comprender sus propiedades físicas. Estas condiciones permiten descubrir nuevas fases de la materia y sintetizar materiales que no existen en condiciones normales.
Óxidos y metales bajo condiciones extremas: síntesis y caracterización de materiales en volumen y nanocristales con aplicaciones tecnológicas
El proyecto investiga cómo los óxidos y metales modifican su estructura y propiedades cuando se someten a altas presiones y temperaturas extremas. La presión se utiliza como una herramienta para descubrir nuevos materiales, comprender mejor los enlaces químicos y obtener fases cristalinas que no pueden sintetizarse en condiciones ambientales normales.