{"id":28441,"date":"2018-03-09T09:21:08","date_gmt":"2018-03-09T09:21:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/estructura-electronica-y-vibracional-de-sistemas-de-baja-dimensionalidad\/"},"modified":"2018-03-09T09:21:08","modified_gmt":"2018-03-09T09:21:08","slug":"estructura-electronica-y-vibracional-de-sistemas-de-baja-dimensionalidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/estructura-electronica-y-vibracional-de-sistemas-de-baja-dimensionalidad\/","title":{"rendered":"Estructura electr\u00f3nica y vibracional de sistemas de baja dimensionalidad"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Jorge Lobo Checa <\/strong><\/h2>\n<p>Esta memoria est\u00e1 dividida en tres partes:  en la primera parte se estudia mediante fotoemisi\u00f3n resuelta en \u00e1ngulo el comportamiento de los estados de superficie de superficies vecinales de cu(111) y del sistema nanoestructurado ag\/cu(223). En las superficies vecinales se ha observado una transici\u00f3n en el comportamiento del estado de superficie, de modo que para bajos \u00e1ngulos de corte est\u00e1 referido a las terrazas (111), y para \u00e1ngulos de corte por encima de 7\u00c2\u00ba est\u00e1 referido a la superficie \u00f3ptica.  el sistema ag\/cu (223) es interesante puesto que permite sintonizar el tama\u00f1o lateral de las terrazas de cu en funci\u00f3n del recubrimiento de ag, lo que equivale a estudiar muestras de cu(111) vecinal con un cambio continuo de \u00e1ngulos de corte entre 11.8\u00c2\u00ba y 0\u00c2\u00ba. Caracterizada la superficie previamente mediante leed y stm, se ha observado que el comprotamiento mostrado por los estados de superficie de ag y cu es independiente entre s\u00ed, y est\u00e1 modulado por el \u00e1ngulo de faceta local. En un estrecho rango de recubrimientos de ag se ha observado la formaci\u00f3n de estados de pozo cu\u00e1ntico en las terrazas de cu.  en la segunda parte se estudia mediante t\u00e9cnicas de tiempo de vuelo de has la din\u00e1mica vibracional de ge(111)-c(2&#215;8) y la transic\u00edon de fase inducida por temperatura de la fase alfa-sn\/ge(111). En ambos casos se ha ajustado de forma semi-emp\u00edrica al forma de la onda de rayleigh a lo largo de ambas direcciones de alta simetr\u00eda. Para el ge(111), los rasgos m\u00e1s claros e intensos siguen una simetr\u00eda (2&#215;2) y se ha obtenido la densidad de estados de los fonones experimental.  para la transici\u00f3n de fase alfa-sn\/ge(111) se ha determinado que el mecanismo f\u00edsico responsable de la transici\u00f3n de fase es la renormalizaci\u00f3n de un fon\u00f3n de superficie, lo que resuelve la pol\u00e9mica acerca de la naturaleza de esta transici\u00f3n. Adem\u00e1s, se ha determinado que la transici\u00f3n es de tipo orden-desorden.  en la \u00faltima parte se estu<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Estructura electr\u00f3nica y vibracional de sistemas de baja dimensionalidad<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Estructura electr\u00f3nica y vibracional de sistemas de baja dimensionalidad <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Jorge Lobo Checa <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Aut\u00f3noma de Madrid<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 30\/01\/2004<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Enrique Garc\u00eda Michel<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: rodolfo Miranda soriano <\/li>\n<li>angel Rubio secades (vocal)<\/li>\n<li> Gonz\u00e1lez barrio Miguel \u00e1ngel (vocal)<\/li>\n<li>jordi Fraxedas calduch (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Jorge Lobo Checa Esta memoria est\u00e1 dividida en tres partes: en la primera parte se estudia mediante [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center 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