Magnetismo y espintrónica de nanoestructuras bidimensionales

Los sistemas magnéticos nanoestructurados presentan nuevas propiedades físicas que no se observan en su contra parte de tamaño macroscópico y que están originadas por el confinamiento espacial. Las interfaces y superficies de las estructuras, a su vez, también juegan un rol relevante en el comportam...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Alejandro, Gabriela, Ampuero Torres, José Luis, Benavides, Rubén Eduardo, Butera, Alejandro, Gómez, Javier Enrique, Sirena, Martín, Velázquez Rodríguez, Daniel
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=14367
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Magnetismo y espintrónica de nanoestructuras bidimensionales
Proyecto de investigación
siip2019-2021
UNCuyo I. Balseiro
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Ampuero Torres, José Luis
Benavides, Rubén Eduardo
Butera, Alejandro
Gómez, Javier Enrique
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Velázquez Rodríguez, Daniel
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Ingeniería
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Nanostructured magnetic systems exhibit new physical properties caused by spatial confinement which are not observed in macroscopic size objects. Interfaces and surfaces of structures, in turn, also play an important role in the magnetic behavior of these systems, affecting the magnetic order, anisotropies and the dynamic response. Our projecthas the overall goal of investigating new materials and nanostructures with specific properties, so as to approach the study of basic aspects of magnetism and dynamic effects in nanostructured systems. The project aims, on the one hand, to research the magnetic properties of thin films and multilayered artificial nanostructures. We will fabricate and study nanostructured systems based on different metallic elements and alloys. We propose to investigate aspects of magnetism of these materials, particularly the influence of the geometrical confinement, the transitions betweendifferent magnetic phases and the effects of interactions present in the interface. Studies of the magnetic response will be made using various experimental techniques such as dc magnetization, ferromagnetic resonance and magnetic force microscopy (MFM). On the other hand, the project includes the study of the electronic properties of spin polarized magnetic nanostructures, which are strongly correlated with the magnetic properties. This line will address problems related to the characteristics of the charge carriers in artificial nanostructures, especially considering the critical role of interfaces in these systems of low dimensionality. This objective includes the design, manufacture and study of heterostructures in the form of bilayers of the type: ferromagnet/nonmagnetic metal and ferromagnet/ferroelectric oxide, in which the phenomenon known as Inverse Spin Hall Effect will be investigated.Formation of human resources occupies a central role in this project. We plan to regularly offer proposals for undergraduate and graduate students, including doctoral theses and post-doctoral positions to train young researchers in the field of nanomagnetism.
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