{"id":62122,"date":"2018-03-09T22:49:59","date_gmt":"2018-03-09T22:49:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/materiales-compuestos-transparentes-con-nanoparticulas-magneticas-para-sensores-magneto-opticos-de-corriente\/"},"modified":"2018-03-09T22:49:59","modified_gmt":"2018-03-09T22:49:59","slug":"materiales-compuestos-transparentes-con-nanoparticulas-magneticas-para-sensores-magneto-opticos-de-corriente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/magnetismo\/materiales-compuestos-transparentes-con-nanoparticulas-magneticas-para-sensores-magneto-opticos-de-corriente\/","title":{"rendered":"Materiales compuestos transparentes con nanoparticulas magneticas para sensores magneto-opticos de corriente"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Daniel Ortega Ponce <\/strong><\/h2>\n<p>Se han preparado con \u00e9xito materiales compuestos con nanopart\u00edculas superparamagn\u00e9ticas de maghemita dispersas en una matriz de s\u00edlice amorfa a trav\u00e9s del m\u00e9todo sol-ge!. El rango de propiedades estnicturales, magn\u00e9ticas y magneto-\u00f3pticas viene dado por la composici\u00f3n del gel inicial, las condiciones de ph del medio y las etapas posteriores de maduraci\u00f3n, secado y tratamiento t\u00e9rmico. Se ha dise\u00f1ado tambi\u00e9n un tratamiento t\u00e9rmico de los geles secos hasta 700 \u00c2\u00b0c, con etapas isot\u00e9rmicas a 300 oc y 500 oc que garantizan la eliminaci\u00f3n de nitratos, restos de fonnamida y otros residuos, as\u00ed como la consolidaci\u00f3n de la matriz, permitiendo la obtenci\u00f3n de piezas monol\u00edticas con un grado de transparencia aceptable pan muestras con concentraciones inferiores al 10 % en peso de \u00f3xido de hierro (iii). La gran mejora introducida en el m\u00e9todo de preparaci\u00f3n de los geles consiste en el lavado post-envejeciniiento, qne pern\u00f1te evitar la presencia de fases no deseadas de otros \u00f3xidos de hierro, eliminar la presencia de residuos, estrechar la distribuci\u00f3n de tama\u00f1os de las nanopart\u00edculas y asegurar la monoliticidad en un elevado porcentaj\u00e9 de muestras. Estudios combinados mediante diversas t\u00e9cnicas calorim\u00e9tricas y espectrosc\u00f3picas, difracci\u00f3n de rayos x y niicroscop\u00eda electr\u00f3nica de transmisi\u00f3n han permitido elaborar un modelo estructural para el crecimiento de las nanopart\u00edculas de \u00f3xido de hierro y su evoluci\u00f3n en la matriz sil\u00edcea. la distribuci\u00f3n de tama\u00f1os de part\u00edcula determina las propiedades magn\u00e9ticas de las muestras, observ\u00e1ndose la formaci\u00f3n de cl\u00fasteres en aquellas con un mayor porcentaje de hierro, la caracterizaci\u00f3n mediante t\u00e9cnicas de magnetometr\u00eda sugiere un modelo de tipo n\u00facleo-corteza para la explicaci\u00f3n del comportamiento magn\u00e9tico observado. A temperaturas cercanas a la ambiente, el proceso de aproximaci\u00f3n a saturaci\u00f3n de las muestras se ve modificado por una componente de tipo paramagn\u00e9tica, mientras que a bajas temperaturas se produce un orden magn\u00e9tico de corto alcance antre los espines superficiales de las nanopart\u00edculas, dando como resultado un incremento en la magnetizaci\u00f3n de las muestras. A partir de medidas de espectroscopia m\u00f3ssbauer, se ha realizado una estimaci\u00f3n cuantitativa de la composici\u00f3n en fases magn\u00e9ticas de las muestras inultif\u00e1sicas, llegando a calcular incluso la fracci\u00f3n de part\u00edculas en r\u00e9gimen superparamagn\u00e9tico. Medidas de resonancia ferromagn\u00e9tica a temperatura variable han permitido detectar la presencia de iones fe3+ y su contribuci\u00f3n a la componente paramagn\u00e9tica de la magnetizaci\u00f3n a alto campo. Como resultado del proceso global de optimizaci\u00f3n, se ha llegado a la obtenci\u00f3n de materiales transparentes con un elevado efecto magneto-\u00f3ptico faraday, hecho que los hace id\u00f3neos para el dise\u00f1o de sensores de corriente con un tama\u00f1o reducido. Al aumentar la concentraci\u00f3n de hierro, aumenta la intensidad del efecto magneto-\u00f3ptico en estos materiales, a la vez que disminuye el grado de transparencia \u00f3ptica. Asimismo, se observa que la rotaci\u00f3n espec\u00edfica es proporcional a la magnetizaci\u00f3n del material.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Materiales compuestos transparentes con nanoparticulas magneticas para sensores magneto-opticos de corriente<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Materiales compuestos transparentes con nanoparticulas magneticas para sensores magneto-opticos de corriente <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Daniel Ortega Ponce <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 C\u00e1diz<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 18\/12\/2007<\/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>Manuel Dominguez De La Vega<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Juli\u00e1n Mar\u00eda Gonz\u00e1lez est\u00e9vez <\/li>\n<li>david Simon schmool (vocal)<\/li>\n<li>Jos\u00e9 Javier Sainz garitaonandia (vocal)<\/li>\n<li>Francisco Del monte mu\u00f1oz de la pe\u00f1a (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Daniel Ortega Ponce Se han preparado con \u00e9xito materiales compuestos con nanopart\u00edculas superparamagn\u00e9ticas de maghemita dispersas en 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