Universidad Politécnica de Tapachula

Cabellos Research Group

Grupo de Química Computacional de Clústeres y Materiales. Predecimos la estructura de clústeres y materiales y explicamos sus propiedades a temperatura finita con métodos de primeros principios.

Estudiantes y docentes frente a las letras monumentales de la UPTap, en el campus de Tapachula.

Campus UPTap, Tapachula · 2026Foto: UPTap

Dr. José Luis Cabellos QuirozInvestigador principal · SNII Nivel II
trabajos publicados
112
revistas y libros
68
coautores
271
años publicando · 2008–2026
19

Quiénes somos

El Cabellos Research Group trabaja en la Universidad Politécnica de Tapachula, en Chiapas, dentro de la Coordinación de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Lo dirige el Dr. José Luis Cabellos Quiroz.

Usamos métodos de primeros principios para responder preguntas concretas: qué estructura adopta un clúster, cómo cambia con la temperatura, por qué es estable un enlace poco común y cómo responde un material a la luz.

Nuestro trabajo se publica en revistas internacionales y se hace en colaboración con grupos de México, América Latina y Asia.

La pregunta que guía al grupo

¿Qué estructura tiene un sistema y cómo determina lo que medimos?

Sede
Tapachula, Chiapas, México
Cómputo
Clúster de supercómputo de la UPTap

Líneas de investigación

Cuatro líneas que comparten métodos y sistemas de estudio. Cada figura proviene de un artículo del grupo.

  1. Predicción estructural de clústeres

    Búsqueda del mínimo global en superficies de energía potencial de clústeres atómicos y moleculares mediante algoritmos evolutivos acoplados a la teoría del funcional de la densidad.

    Figura: Rojas-González et al., Molecules (2024) · CC BY 4.0

  2. Efectos de temperatura y termodinámica estadística

    Superficies de energía libre, poblaciones de Boltzmann y espectros IR y VCD dependientes de la temperatura para explicar la fluxionalidad y la quiralidad de clústeres.

    Figura: Buelna-Garcia et al., Materials (2020) · CC BY 4.0

  3. Enlace químico y aromaticidad

    Diseño y análisis de especies con enlaces no convencionales, como carbonos planos hipercoordinados, estrellas moleculares y motivos tubulares de boro.

    Figura: Rojas-González et al., Molecules (2024) · CC BY 4.0

  4. Propiedades ópticas y electrónicas de materiales

    Cálculo de respuestas ópticas lineales y no lineales, estructura de bandas y propiedades termoeléctricas de sólidos, superficies y sistemas bidimensionales.

    Figura: Castillo-Quevedo et al., Materials (2020) · CC BY 4.0

Publicaciones recientes

Lo más reciente del grupo. Cada título enlaza a la versión original.

¿Quieres trabajar con nosotros?

Recibimos estudiantes de licenciatura y posgrado interesados en la química y la física computacionales, y propuestas de colaboración de otros grupos.