UE-INN   27105
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Din ́amica De V ́ortices En Redes De Centros De Anclaje Desordenadas
Autor/es:
SARMIENTO CHAVEZ AC; ARAGÓN J; GUIMPEL J; CADENA J; FASANO Y; MONTON C; HABERKORN N
Lugar:
Virtual
Reunión:
Conferencia; 105 Reunion Nacional de la Asociacion de Fisica Argentina, 2020; 2020
Institución organizadora:
Asociacion Fisica Argentina
Resumen:
El anclaje de v ́ortices por redes peri ́odicas de defectos artificialmente disen ̃ados produjo gran inter ́es debido a la posibilidad de incrementar la corriente cr ́ıtica con respecto a la originada en defectos al azar.[1] Si bien este resultado se verific ́o tempranamente, fue evidente que este incremento se produce s ́olo para campos magn ́eticos muy espec ́ıficos en los cuales la red de v ́ortices 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 introducci ́on de desorden o de estructuras fractales,[2-4] aunque estos estudios no han sido exhaustivos.En este trabajo hemos crecido films del superconductor Nb sobre redes porosas de Alu ́mina (Al2O3). 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. Tambi ́en, para las redes mas ordenadas, se observa el incremento de fuerza de anclaje asociado a la conmensuraci ́on de ambas redes. Hemos caracterizado el desorden de la red de poros utilizando las t ́ecnicas usuales de an ́alisis de im ́agenes de redes, obteniendo las funciones de correlaci ́on en las posiciones de los poros y la orientaci ́on de la red. Se observa que el desorden afecta de manera significativa la fuerza de anclaje sobre la red de v ́ortices de manera no trivial.[1] Mart ́ın, J., et al. Journal of Applied Physics, 84, 411, (1998).[2] Villegas, J., et al. Physical Review Letters, 97(2), 027002, (2006).[3] Y.L.Wang et al, Physical Review B 93, 045111 (2016).[4] Y.J.Rosen et al, Physical Review B 82, 014509 (2010).[5] J. Guiliani, J. Cadena, and C. Monton, Nanotechnology, 29(7), 75301 (2018).