{"id":67376,"date":"2008-10-10T00:00:00","date_gmt":"2008-10-10T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/propiedades-mecanicas-y-transporte-electronico-en-nanoestructuras-mecanicas-a-bajas-temperaturas\/"},"modified":"2008-10-10T00:00:00","modified_gmt":"2008-10-10T00:00:00","slug":"propiedades-mecanicas-y-transporte-electronico-en-nanoestructuras-mecanicas-a-bajas-temperaturas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/fisica\/propiedades-mecanicas-y-transporte-electronico-en-nanoestructuras-mecanicas-a-bajas-temperaturas\/","title":{"rendered":"Propiedades mec\u00e1nicas y transporte electr\u00f3nico en nanoestructuras mec\u00e1nicas a bajas temperaturas"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Juan  Jos\u00e9 Riquelme Ballesta <\/strong><\/h2>\n<p>A. An\u00e1lisis de las propiedades del transporte electr\u00f3nico en nanocontactos met\u00e1licos %&#038;\/en estos nanocontactos met\u00e1licos se mantiene la coherencia de fase y las propiedades de transporte electr\u00f3nico dependen de forma crucial de los coeficientes de transmisi\u00f3n de los canales de conductancia. El m\u00e9todo de an\u00e1lisis se basa en el efecto de las reflexiones m\u00faltiples de andreev entre superconductores, por lo que los experimentos se han llevado en nanocontactos de pb a una temperatura inferior a 4.2 k. Este trabajo se desarrolla con la ayuda de herramientas derivadas de las t\u00e9cnicas de microscop\u00eda de sonda local a bajas temperaturas. %&#038;\/Se han analizado las propiedades del transporte electr\u00f3nico en nanocontactos met\u00e1licos en el estado superconductor, que dependen de los coeficientes de transmisi\u00f3n de los canales de conductancia. La distribuci\u00f3n estad\u00edstica de estos coeficientes se ha determinado en nanocontactos de pb de hasta unos 15 \u00e1tomos de tama\u00f1o. Adem\u00e1s, se ha analizado el posible efecto del grado de cristalinidad del nanocontacto y su influencia en la distribuci\u00f3n de valores de estos coeficientes, que se discuten con ayuda de c\u00e1lculos te\u00f3ricos. %&#038;\/B. Propiedades mec\u00e1nicas de nanocontactos met\u00e1licos y cadenas at\u00f3micas %&#038;\/con objeto de estudiar las propiedades mec\u00e1nicas de estructuras de tama\u00f1o at\u00f3mico se utiliza un microscopio combinado de fuerzas at\u00f3micas y de efecto t\u00fanel operable a bajas temperaturas, que permite registrar la fuerza de tracci\u00f3n o compresi\u00f3n durante la fabricaci\u00f3n y deformaci\u00f3n de nanocontactos y cadenas de \u00e1tomos individuales de au. %&#038;\/Durante el proceso de fabricaci\u00f3n de estos sistemas se han observado los efectos en las propiedades mec\u00e1nicas derivados del mayor valor de la energ\u00eda asociada a la deformaci\u00f3n de la superficie respecto a la deformaci\u00f3n de todo el volumen en los nanocontactos y cadenas. Se ha determinado por primera vez el (dominante) papel que juega la tensi\u00f3n superficial en el comportamiento mec\u00e1nico de cadenas at\u00f3micas y contactos de tama\u00f1o nanom\u00e9trico. %&#038;\/C. Instrumentaci\u00f3n. %&#038;\/Se han desarrollado instrumentos capaces de formar contactos at\u00f3micos a bajas temperaturas uni\u00f3n de rotura mec\u00e1nicamente controlada y microscopio combinado afm\/stm. Y estudiar sus propiedades mec\u00e1nicas y de transporte electr\u00f3nico, lo que hace necesario implementaciones no est\u00e1ndar de m\u00e9todos de microscop\u00eda de sonda local. %&#038;\/Para llevar a cabo estos experimentos se han incorporado al laboratorio las t\u00e9cnicas de uni\u00f3n de rotura controlada mec\u00e1nicamente (mcbj) que presentan ciertas ventajas (sobre las de microscop\u00edas locales) en lo que respecta a la necesaria alta estabilidad mec\u00e1nica y ausencia de contaminaci\u00f3n durante la fabricaci\u00f3n y estudio de los nanocontactos. %&#038;\/Adem\u00e1s, se ha implementado un modo din\u00e1mico sintonizado (fm-afm) de detecci\u00f3n del gradiente de fuerzas con amplitud de excitaci\u00f3n ultra-peque\u00f1a. Para ello, se emplea la detecci\u00f3n de la deflexi\u00f3n del fleje mediante un microscopio t\u00fanel auxiliar que puede presentar un ruido extremadamente reducido. Aunque se trata de un m\u00e9todo de detecci\u00f3n conocido desde la invenci\u00f3n del afm, no ha sido hasta recientemente que el m\u00e9todo ha comenzado a emplearse con \u00e9xito, como por ejemplo para la detecci\u00f3n del movimiento en dispositivos nems (nano electro mechanical systems).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Propiedades mec\u00e1nicas y transporte electr\u00f3nico en nanoestructuras mec\u00e1nicas a bajas temperaturas<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Propiedades mec\u00e1nicas y transporte electr\u00f3nico en nanoestructuras mec\u00e1nicas a bajas temperaturas <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Juan  Jos\u00e9 Riquelme Ballesta <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Aut\u00f3noma de Madrid<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 10\/10\/2008<\/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>Gabino Rubio Bollinger<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: sebasti\u00e1n Vieira d\u00edaz <\/li>\n<li>Carlos Untiedt lecuona (vocal)<\/li>\n<li>Francisco Guinea l\u00f3pez (vocal)<\/li>\n<li>roeland hubert marie Smit (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Juan Jos\u00e9 Riquelme Ballesta A. 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