Evolución térmica del acoplamiento magnético de multicapas de GdxCo1-x y propiedades magnéticas de láminas y nanoestructuras 1D de aleaciones de MT-Met (MT: Fe, Co; Met:Si)
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En esta tesis, de carácter experimental, se ha estudiado la evolución térmica del comportamiento magnético de sistemas de baja dimensionalidad de materiales magnéticos amorfos. El estudio se ha realizado principalmente mediante medidas magneto-ópticas, que han permitido poner de relieve fenómenos de acoplamiento magnético en multicapas, así como una variedad de procesos de inversión de la imanación en láminas y nanoestructuras ordenadas. En primer lugar se han diseñado y puesto a punto dos sistemas experimentales, para medir ciclos de histéresis mediante el efecto Kerr transversal (T-MOKE). El sistema de bajas temperaturas permite realizar medidas en el rango 10K-440K, utilizando luz blanca, que ilumina todo la muestra, o un láser focalizado, que obtiene ciclos en diferentes puntos de la superficie. El otro sistema experimental opera a temperatura ambiente y se ha pensado para estudiar láminas delgadas nanoestructuradas con áreas muy reducidas (menores a 0.1 mm2) y, por tanto, con muy poca señal magnética. Una característica adicional de este equipo es que permite medir también la proyección de la imanación en la dirección perpendicular al campo aplicado.
En esta tesis, de carácter experimental, se ha estudiado la evolución térmica del comportamiento magnético de sistemas de baja dimensionalidad de materiales magnéticos amorfos. El estudio se ha realizado principalmente mediante medidas magneto-ópticas, que han permitido poner de relieve fenómenos de acoplamiento magnético en multicapas, así como una variedad de procesos de inversión de la imanación en láminas y nanoestructuras ordenadas. En primer lugar se han diseñado y puesto a punto dos sistemas experimentales, para medir ciclos de histéresis mediante el efecto Kerr transversal (T-MOKE). El sistema de bajas temperaturas permite realizar medidas en el rango 10K-440K, utilizando luz blanca, que ilumina todo la muestra, o un láser focalizado, que obtiene ciclos en diferentes puntos de la superficie. El otro sistema experimental opera a temperatura ambiente y se ha pensado para estudiar láminas delgadas nanoestructuradas con áreas muy reducidas (menores a 0.1 mm2) y, por tanto, con muy poca señal magnética. Una característica adicional de este equipo es que permite medir también la proyección de la imanación en la dirección perpendicular al campo aplicado.
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Notas Locales:
Tesis 2002-127
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