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dc.contributor.advisorBerger, Andreas
dc.contributor.authorQuintana Uriarte, Mikel
dc.date.accessioned2023-10-05T09:05:55Z
dc.date.available2023-10-05T09:05:55Z
dc.date.issued2023-07-17
dc.date.submitted2023-07-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/62742
dc.description187 p.es_ES
dc.description.abstractEl fenómeno de las transiciones de fase termodinámicas (TPT, por sus siglas en inglés) en la materia, asociadas con un cambio abrupto en cierta cantidad física, son de una importancia fundamental, tanto en su comprensión teórica como en aplicaciones tecnológicas. Algunos ejemplos significativos de aplicaciones de las TPT incluyen la transición de fase en materiales superconductores, usados, por ejemplo, en la reducción del consumo energético en equipos de resonancia magnética, o los materiales de cambio de fase, empleados en la refrigeración de ordenadores o en almacenamiento térmico de energía.Los materiales ferromagnéticos (FM) son también un tipo de sistemas en los que pueden observarse TPTs. En estos materiales, un tipo de TPT está determinado por una temperatura especifica, llamada temperatura de Curie TC, por debajo de la cual el sistema exhibe una fase FM ordenada. A temperaturas inferiores a TC, el material presenta dos estados equivalentes en ausencia de campo magnético externo, también separados por otro tipo de TPT. Dichas TPT en materiales FM y sus estados magnéticos asociados son relevantes en aplicaciones tecnológicas ampliamente extendidas, como la refrigeración o las memorias magnéticas.En general, las tecnologías basadas en películas delgadas FM han considerado históricamente interfases abruptas entre capas principalmente. Dichos cambios abruptos inducen y/o amplifican efectos necesarios, por ejemplo, para la lectura y escritura de sus estados magnéticos. Sin embargo, cambiosgraduales en las propiedades físicas de las películas delgadas pueden mejorar su rendimiento, en determinadas circunstancias.En este contexto, es bien sabido que cambios graduales en la interacción de intercambio en películas delgadas FM influyen en el fenómeno de la TPT. En estas películas, pueden coexistir diferentes fases quasi-paramagneticas (PM)/FM. No solo eso, dicha separación de fases puede ser controlada con la temperatura, mediante el diseño del perfil de energía de intercambio en la película. Así, películas delgadas FM con intercambio-gradual, son una herramienta novedosa con potenciales aplicaciones tecnológicas mediante el diseño de dichos perfiles.Paralelamente, el fenómeno de la TPT está asociado con el equilibrio termodinámico, en el que todas las cantidades permanecen constantes en el tiempo. Sin embargo, las transiciones de fase pueden ocurrir en sistemas que se encuentran lejos del equilibrio termodinámico en presencia de una fuerza dependiente del tiempo. De hecho, las llamadas transiciones dinámicas de fase (DPT), son bien conocidas en materiales FM. Sin embargo, su verificación experimental sólo ha sido posible recientemente, mediante experimentos diseñados exprofeso. Comprender las DPTs es crucial en la física del no-equilibrio termodinámico, debido a sus similitudes con respecto a las TPT. Dichas similitudes permitirían usar metodologías originalmente concebidas para las TPT en sistemas dinámicos.En esta tesis, se llevan a cabo una serie de investigaciones relacionadas con la fenomenología de las transiciones de fase en películas delgadas FM diseñadas en la nanoescala. Más concretamente, se investigan aspectos relevantes de los dos fenómenos previamente mencionados, es decir, las transiciones de fase en películas delgadas con interacción de intercambio graduada, y transiciones dinámicas de fase en películas delgadas FMes_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/*
dc.titlePhase Transitions in Nanoscale Designed Magnetic Thin Filmses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.holderAtribución-NoComercial 3.0 España*
dc.rights.holder(cc)2023 MIKEL QUINTANA URIARTE (cc by-nc 4.0)
dc.identifier.studentID706203es_ES
dc.identifier.projectID22563es_ES
dc.departamentoesPolímeros y Materiales Avanzados: Física, Química y Tecnologíaes_ES
dc.departamentoeuPolimero eta Material Aurreratuak: Fisika, Kimika eta Teknologiaes_ES


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