El gran interés por reducir el tamaño de los dispositivos en la microelectrónica y la necesidad de entender y aprovechar las propiedades novedosas que surgen a escalas nanométricas, exige estudiar la física de nanoestructuras en todas sus vertientes. Experimentalmente se consigue producir nanoestructuras de cero, una, dos y tres dimensiones sobre estructuras sencillas y complejas por diferentes métodos. Por ejemplo, métodos físicos (litografía, PLD, etc.) así como métodos químicos (sol-gel, hidrotermal, etc.) son empleados en nuestros laboratorios para estudiar nonoestructuras desde 0 hasta 3 dimensiones. Diferentes microscopías y espectroscopías así como laboratorios equipados para la síntesis y caracterización de nanomateriales constituyen la infraestructura existente en ambas instituciones. Teóricamente se estudian propiedades estructurales, electrónicas, magnéticas, ópticas, plasmónicas y, de transporte de carga y de espín, usando diferentes métodos analíticos y numéricos. Los mecanismos novedosos que surgen cuando se estudia las propiedades de transporte electrónico en la escala nanométrica es conocimiento nuevo y exige capacitar a nuestros estudiantes con la finalidad de lograr insertar recursos humanos altamente especializados en campos emergentes como nanoelectrónica, nanofotónica, nano-catálisis, recubrimientos duros, luminiscencia,celdas de combustible, ferroelectricidad, entre otros. Por otro lado esta LGAC permite coadyuvar y capacitar a los estudiantes con conocimiento teórico ¿ experimental en actividades interdiciplinarias en campos emergentes como la nanobiotecnología y la nanomedicina.