UE-INN   27105
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Expansión térmica de bajas temperaturas de los sistemas topológicos beta-PtBi2 y beta-PdBi2
Autor/es:
P. PEDRAZZINI; B. RUBRECH; V. CORREA; A. ROSA; D. FRANCO; N. HABERKORN
Lugar:
S. C. de Bariloche
Reunión:
Congreso; Reunión Asociación Física Argentina; 2022
Institución organizadora:
Asociación Física Argentina
Resumen:
beta-PtBi2 es un semimetal con una de las mayores magnetorresistencias transversales reportadasa la fecha, mientras β-PdBi2 es un superconductor con temperatura crítica TC = 5 K. Existe bastante evidencia que las propiedades electrónicas de bajas temperaturas de ambos materiales están influenciadas por ciertas características topológicas de sus respectivas estructuras de bandas. A pesar de que existen abundantes estudios sobre ambos compuestos, la casi totalidad de ellos está enfocada en las propiedades electrónicas. Por otro lado, estudios sobre las propiedades de la red atómica son inexistentes debido, en gran parte, al ínfimo acople entre los grados de libertad electrónicos y estructurales común a los materiales topológicos no magnéticos. En este trabajo reportamos el crecimiento de monocristales de alta pureza de ambos sistemas. Ofrecemos una caracterización completa y sistemática de sus propiedades cristalográficas, composicionales, electrónicas, magnéticas y térmicas en un amplio rango de temperatura, desde temperatura ambiente hasta 1 K. En particular, reportamos por primera vez mediciones de expansión térmica que muestran un coeficiente lineal de expansión térmica alphaL marcadamente anisotrópico en beta-PdBi2 (estructura tetragonal). Por otro lado, el coeficiente volumétrico expansión térmica alphaV de beta-PdBi2 es significativamente mayor que el de beta-PtBi2 (simetría cúbica). En ambos casos, αV y el calor específico son muy similares, en sintonía con lo esperado a partir del análisis de Grüneisen. Mediciones en función de un campo magnético externo muestran que la magnetostricción en ambos sistemas es despreciable.