INVESTIGADORES
FASANO Yanina
congresos y reuniones científicas
Título:
Dinámica de vórtices en redes de centros de anclaje desordenadas
Autor/es:
SARMIENTO-CHAVEZ, A.; CADENA, J.; MONTÓN, C.; ARAGÓN SÁNCHEZ, J.; FASANO, Y.; HABERKORN, N. ; GUIMPEL, J.
Lugar:
virtual
Reunión:
Otro; Póster en la Reunión Anual del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; 2020
Institución organizadora:
Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, CNEA-Conicet
Resumen:
El anclaje de vórtices por redes periódicas de defectos artificialmente diseñados produjo gran interés debido a la posibilidad de incrementar la corriente crítica con respecto a la originada en defectos al azar.[ ] Si bien este resultado se verificó tempranamente, fue evidente que este incremento se produce sólo para campos magnéticos muy específicos en los cuales la red de vórtices conmensura con la red de defectos.[1] Se ha explorado parcialmente la posibilidad de extender el incremento del anclaje a rangos mas extensos de campo por medio de la introducción de desorden o de estructuras fractales,[2-4] aunque estos estudios no han sido exhaustivos. \newline En este trabajo hemos crecido films del superconductor Nb sobre redes porosas de Alúmina (Al$_2$O$_3$). En estas redes, por medio de un procedimiento de doble anodizado se puede controlar el grado de desorden de la red de poros, pasando gradualmente de una red complemente desordenada a una red hexagonal. Los resultados muestran que estos poros efectivamente generan centros de anclaje. También, para las redes mas ordenadas, se observa el incremento de fuerza de anclaje asociado a la conmensuración de ambas redes. Hemos caracterizado el desorden de la red de poros utilizando las técnicas usuales de análisis de imágenes de redes, obteniendo las funciones de correlación en las posiciones de los poros y la orientación de la red. Se observa que el desorden afecta de manera significativa la fuerza de anclaje sobre la red de vórtices de manera no trivial. \newline [1] Martın, J., et al. Journal of Applied Physics, 84, 411, (1998) \newline [2] Villegas, J., et al. Physical Review Letters, 97(2), 027002, (2006) \newline [3] Y.L.Wang et al, Physical Review B 93, 045111 (2016) \newline [4] Y.J.Rosen et al, Physical Review B 82, 014509 (2010) \newline [5] Jason Guiliani, John Cadena and Carlos Monton, Nanotechnology, 29(7), 75301 (2018) \newline