El racimo de oro leon

El racimo de oro leon

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Léon: El profesional (en francés: Léon), titulada León en el Reino Unido y Australia (y originalmente titulada El profesional en Estados Unidos), es una película francesa de acción y suspense de 1994[5][6][7][8] escrita y dirigida por Luc Besson. Está protagonizada por Jean Reno y Gary Oldman, y cuenta con el debut cinematográfico de Natalie Portman. La trama sigue a Léon (Reno), un asesino a sueldo profesional, que acoge a regañadientes a Mathilda (Portman), una niña de doce años, después de que su familia sea asesinada por el corrupto agente de la Administración para el Control de Drogas Norman Stansfield (Oldman). Léon y Mathilda entablan una relación inusual, ya que ella se convierte en su protegida y aprende el oficio de sicario.

Un día, Léon conoce a Mathilda Lando, una niña solitaria de 12 años. Mathilda vive con su disfuncional familia en un apartamento al final del pasillo de León, y ha dejado de asistir a clase en su escuela para niñas con problemas. El padre abusivo de Mathilda atrae la ira de los agentes corruptos de la DEA, que le han estado pagando para que esconda cocaína en su apartamento. Cuando descubren que ha estado robando la cocaína, los agentes de la DEA irrumpen en el edificio, dirigidos por su jefe, el drogadicto Norman Stansfield, que va muy bien vestido. Durante la redada, Stansfield asesina a toda la familia de Mathilda mientras ésta sale a comprar alimentos. Cuando Mathilda regresa, se da cuenta de lo sucedido justo a tiempo para continuar por el pasillo hasta el apartamento de Léon; éste le da cobijo con dudas.

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Los cúmulos de metales desnudos con menos de ∼100 átomos presentan propiedades intrínsecamente únicas y de tamaño específico, lo que los convierte en prometedoras unidades funcionales o bloques de construcción de nuevos materiales. Para utilizar estos clústeres en materiales funcionales, es necesario estabilizarlos contra la coalescencia empleando ligandos orgánicos, polímeros y materiales sólidos. Para lograr un desarrollo racional de los materiales basados en clústeres, es esencial aclarar cómo se modifican la estabilidad y la naturaleza de los clústeres mediante las interacciones con los estabilizadores, caracterizando los clústeres aislados. La siguiente etapa consiste en diseñar una función a la carta mediante el control intencionado de los parámetros estructurales de los materiales basados en clústeres; dichos parámetros incluyen el tamaño, la composición y la disposición atómica de los clústeres y la estructura interfacial entre los clústeres y los estabilizadores. Esta revisión resume el estado actual de la técnica de aislamiento de cúmulos de oro estabilizados en diversos entornos y estudia los esfuerzos en curso para controlar con precisión los parámetros estructurales con exactitud a nivel atómico.

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Se calculan las propiedades magnéticas de los clústeres de oro dopados con hierro de tamaño pequeño y nanométrico a nivel de la teoría de perturbaciones multireferencia de segundo orden. En primer lugar, evaluamos la metodología para clústeres pequeños de Au6Fe y Au7Fe, que son representativos de sistemas de recuento de electrones pares e impares. Encontramos que se necesitan espacios activos más grandes para el sistema de recuento de electrones impar, Au7Fe, que presenta un comportamiento de magnetización isotrópico. Por otro lado, el sistema de recuento de electrones par, Au6Fe, presenta una fuerte anisotropía magnética axial. A continuación, aplicamos esta metodología a los clusters tetraédricos y piramidales truncados de tamaño nanométrico Au19Fe (con S = 3/2) y Au18Fe (con S = 2). Encontramos que las sustituciones de caras dan lugar a las estructuras más estables, seguidas de las sustituciones de bordes y esquinas. Sin embargo, en el caso del Au18Fe, la sustitución de esquinas da lugar a una fuerte anisotropía magnética y a una gran barrera para la desmagnetización, mientras que la sustitución de caras no lo hace. Por lo tanto, aunque el Au18Fe sustituido en las esquinas y en las caras tiene el mismo espín, sólo el Au18Fe sustituido en las esquinas puede actuar como un imán de nanopartícula única.

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