Descripción
Control de las Propiedades Eléctricas y Magnéticas en Nanoestructuras
Resumen del libro
Esta obra presenta una investigación de vanguardia en el campo de la nanotecnología de materiales, centrada en el desarrollo de un método innovador para la fabricación de nanohilos funcionales. El lector descubrirá cómo se preservan las propiedades de las manganitas de LCMO y LSMO en la nanoescala, alcanzando relaciones de largo-ancho superiores a 700. El libro documenta hallazgos clave, como una magnetorresistencia del 34% a un campo de 0.1T para LCMO, y demuestra mediante holografía electrónica cómo la tetragonalidad del material conduce a la coexistencia de fases, ofreciendo una comprensión profunda de los fenómenos físicos que gobiernan el comportamiento de estas nanoestructuras.
¿De qué trata?
La tesis desarrolla un método reproducible para fabricar nanohilos funcionales de manganitas, específicamente de los compuestos LCMO y LSMO. El estudio demuestra que las propiedades eléctricas y magnéticas de estos materiales se mantienen estables en la nanoescala incluso cuando se fabrican con relaciones de largo-ancho superiores a 700, un hallazgo significativo para aplicaciones tecnológicas. Se reporta un valor destacado de magnetorresistencia (MR) del 34% a un campo magnético de 0.1 Tesla para nanohilos de LCMO con una relación largo-ancho mayor a 300. Además, mediante experimentos avanzados de holografía electrónica, se revela que la tetragonalidad del LCMO a temperatura ambiente es el mecanismo que provoca la coexistencia de fases cuando supera un valor crítico de 0.024, explicando así el comportamiento físico observado en estas nanoestructuras.
Temas principales
- Fabricación de nanohilos funcionales de manganitas (LCMO y LSMO)
- Preservación de propiedades eléctricas y magnéticas en la nanoescala
- Magnetorresistencia en nanoestructuras de óxidos
- Coexistencia de fases inducida por tetragonalidad en LCMO
- Caracterización mediante holografía electrónica
- Relación entre la geometría del nanohilo (largo-ancho) y sus propiedades físicas
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a investigadores, estudiantes de posgrado y profesionales en física de la materia condensada, ciencia de materiales, nanotecnología y electromagnetismo. Es especialmente relevante para aquellos interesados en la fabricación y caracterización de nanoestructuras funcionales, así como en los fenómenos de magnetorresistencia y transiciones de fase en óxidos complejos. También resulta de utilidad para especialistas en microscopía electrónica aplicada al estudio de propiedades magnéticas a escala nanométrica.
Qué aporta este libro
- Un método novedoso y reproducible para la fabricación de nanohilos de manganitas con alta relación de aspecto.
- Datos experimentales cuantitativos sobre magnetorresistencia en nanoestructuras de LCMO a campos bajos.
- Una explicación detallada del mecanismo de coexistencia de fases basada en la tetragonalidad del material.
- Resultados de holografía electrónica que aportan evidencia directa sobre la estructura cristalina en la nanoescala.
- Una contribución original al conocimiento de cómo las propiedades de los óxidos de manganeso se comportan al reducir su tamaño.
Ficha técnica
- Autor: Marin Mercado, Lorena
- Editorial: Prensas de la Universidad de Zaragoza
- Idioma: Español
- Tema: Electricidad, Electromagnetismo y Magnetismo
- Colección: Colección de Estudios de Física
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: octubre de 2015
- Número de páginas: 236
- Peso: 560 g
Valoración editorial
Esta obra constituye una aportación especializada y rigurosa al campo de la nanotecnología de materiales magnéticos. Su enfoque experimental, respaldado por técnicas avanzadas de caracterización como la holografía electrónica, ofrece datos de gran interés para la comunidad científica. El libro resulta especialmente valioso para investigadores que buscan comprender los límites de escalado de las propiedades funcionales en manganitas, así como para aquellos interesados en el desarrollo de dispositivos basados en nanohilos con aplicaciones en espintrónica o sensores magnetorresistivos.

