IFEG   20353
INSTITUTO DE FISICA ENRIQUE GAVIOLA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Magnetorresistencia en sistemas híbridos GO-CuCo
Autor/es:
FABRICIO MAYORGA; GABRIELA POZO LÓPEZ; NOELIA BAJALES; HENRY NUÑEZ
Reunión:
Encuentro; Nanocordoba 2017; 2017
Resumen:
En 1992 se descubrió que los sistemas granulares nanoscópicos formados por dos elementos metálicos, como Fe-Ag o Cu-Co, podían exhibir magnetorresistencia gigante (GMR) . Las propiedades de la matriz en la que se hallan inmersas las nanopartículas magnéticas de estos sistemas granulares se pueden modificar mediante recubrimientos, que sumen nuevos atributos al sistema constituido como híbrido, de acuerdo al interés científico que persiga su estudio o a sus potenciales aplicaciones tecnológicas. Entre los nanomateriales más versátiles de relevancia actual se encuentra el óxido de grafeno (GO), de carácter aislante e hidrofílico. La fabricación de estos nuevos materiales híbridos nanoestructurados puede realizarse mediante diversos métodos, entre los cuales se destacan el de melt spinning, la electrodeposición y el aleado mecánico, entre otros. A pesar de que los sistemas granulares han sido intensamente estudiados en las últimas décadas, aún presentan comportamientos que permanecen sin explicar y más aún cuando exhiben nuevas propiedades derivadas de su interacción con materiales basados en el carbono.En el presente trabajo se muestran resultados obtenidos en cintas de Cu90Co10 procesadas por el método de twin-roller melt?spinning, con velocidad tangencial de rodillo de 15 m/s. Se han reportado resultados de TEM que indican que, a esta velocidad, se producen dos familias de precipitados coherentes de Co (una distribución de tamaños bimodal) con diámetros medios de aproximadamente 6 nm y 15 nm, respectivamente . Mediciones electroquímicas del sistema híbrido evidencian una disminución de la resistencia eléctrica respecto de las cintas de CuCo sin recubrimiento, mientras que los resultados de resistencia en función de un campo magnético externo de hasta 1 Tesla muestran la variación de la magnetorresistencia (MR) de este sistema híbrido, desde su estado as cast, pasando por efectos de presión (1.7GPa) y posterior inmersión de 90 hs en GO. Los resultados preliminares indican que las cintas de GO/Cu90Co10 exhiben un aumento de la MR de 100% a 10 K y de 5% a 290 K.