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Low temperature calorimetry applications: radiation detectors and material characterization

机译:低温量热量仪应用:辐射检测器和材料表征

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摘要

La respuesta en temperatura de un material al calor aplicado depende de su calor específico, uno de los parámetros básicos más importantes de la física del estado sólido, puesto que, al ser una propiedad termodinámica, tiene el rango de la generalidad. El calor específico proporciona una visión general de todas las contribuciones energéticas que aparecen en un determinado sistema físico, desde fonones y espines a transiciones cristalográficas o magnéticas; lo que convierte a la calorimetría en una de las técnicas más poderosas en multitud de áreas de la física o la química. Por otro lado, la calorimetría es la base de algunos de los detectores de radiación con más sensibilidad de la actualidad. En calorímetros y bolómetros, un absorbente de capacidad calorífica conocida y conectado a un baño de temperatura constante a través de un débil contacto térmico, es calentado por la radiación incidente. La variación de temperatura medida por un termómetro nos permite conocer la energía de dicha radicación. En esta tesis, estructurada en dos partes, se han estudiado las dos ramas de la calorimetría descritas anteriormente: el uso de la calorimetría para el estudio de las propiedades físicas de un sistema y su uso para la fabricación de detectores térmicos de radiación o partículas. Respecto a la primera parte, en esta tesis se ha seleccionado la familia de compuestos NdFexGa(1-x)O3 como objeto de estudio. Estos compuestos son óxidos de tierra rara (R=Nd) y metal de transición (M=Fe) con estructura de perovskita. Estos son sistemas modelo para estudiar las interacciones magnéticas entre los diferentes iones magnéticos 3d y 4f y las consecuentes transiciones de fase. En óxidos de R y M, el intercambio magnético sigue la jerarquía general (de más a menos intensa) M-M, M-R y R-R. En los materiales con M no magnética (Ga, Sc, In, Al) la interacción R-R genera orden antiferromagnético a temperatura del orden de 1K . Cuando M es un ión magnético, la temperatura de transición de la subred M viene gobernada por la interacción M-M, mucho más intensa, y dependiendo TN del metal de transición presente en el compuesto. Por debajo de TN, la subred metálica M polariza la subred de tierra rara, que se mantiene paramagnética hasta muy baja temperatura. En consecuencia la entropía disponible para el orden cooperativo disminuye. El resultado es una competición de interacciones M-R y R-R: el orden cooperativo de la tierra rara aparece en algunos casos (como en NdFeO3) mientras que en otros es inhibido (como en NdCrO3).udEn esta tesis se han estudiado los efectos sobre la red de Nd producidos por la introducción de una pequeña concentración de iones magnéticos en la red de NdGaO3; así como el límite de percolación de la subred magnética de Fe, una región interesante en si misma, ya que el valor de composición percolativo, xp, marca la composición en la que la transición de fase de la subred de Fe tiene lugar a temperatura cero. Es decir, el punto del diagrama de fases en el que la transición de fase no está gobernada por las fluctuaciones térmicas, sino por fluctuaciones cuánticas. El estudio de la serie de compuestos NdFexGa(1-x)O3 se ha complementado con otras técnicas como imanación, susceptibilidad, difracción de neutrones y dicroísmo circular magnético de rayos X (XMCD). Este conjunto de técnicas permite adquirir un conocimiento completo de los diferentes procesos magnéticos que tienen lugar en las muestras estudiadas - como la formación de agregados magnéticos o la aparición de imanación negativa-, corroborando o ampliando las conclusiones extraídas de las medidas de calor específico.udRespecto al segundo objetivo de la tesis, el presente trabajo se ha centrado en un tipo concreto de detectores calorimétricos: los bolómetros y calorímetros basados en sensores superconductores de transición abrupta (TES).
机译:在所施加的热量的材料的温度的响应取决于它的比热,所述固态物理学的最重要的基本参数之一,因为,作为一个热力学性质,它具有通用性的范围内。比热提供的出现在一定的物理系统中,从phonones和旋转到结晶或磁转变所有能量贡献的概述;是什么让热量进入的物理或化学领域众多最强大的技术之一。在另一方面,量热法是一些辐射探测器与当今的更灵敏的基础。在量热计和baometers,已知热容量的吸收和通过弱热接触连接到恒温浴是由入射辐射加热。通过温度计测量的温度的变化使我们能够知道所述辐射的能量。在本文中,在两个部分的结构,该量热法的两个分支以上描述已经研究:对于一个系统的物理性质和在辐射热检测器或颗粒的制造中使用的研究使用量热法。关于第一部分,在本文Ndfexga家族的化合物(1-x)或已被选择作为研究对象。这些化合物是稀土氧化物(R = nd)和过渡金属(M = Fe)的钙钛矿结构。这些模型系统以研究不同3D磁离子和4f中以及随之而来的相转变之间的磁相互作用。在R和M的氧化物,磁交换遵循一般分层结构(从多到少激烈)M-M,M-R和R-R。在与非磁性M(GA,SC,IN,AL)的材料将R-R相互作用在1K阶温度产生反铁磁性有序。当M是磁性离子,子网M由所述M-M的相互作用支配的转变温度,更为激烈,并且存在于所述化合物中的过渡金属的根据TN。下面TN,金属子网中号极性稀土,其维持顺磁性直到非常低的温度的子网。因此,熵可供合作的订单减少。其结果是MR和RR相互作用的竞争:而在其他被禁止(在NDCRO3)的稀土合作的顺序显示在某些情况下(如在Ndfeo3)我们本文的ND网络上的影响产生的。通过引入NDGAO3网络中磁性离子的低浓度的;以及信仰的磁子网,在本身的感兴趣区域的渗滤极限,由于渗流组合物的价值,XP,马克其中信仰的子网的相变发生在零温度下的组合物。也就是说,在这种相变不被热波动管辖的相图的点,而是由量子波动。该系列NDEXGA化合物的研究(1-X)O3已经补充了其他技术,例如倍率,磁化率,中子衍射和X射线磁圆二色性(XMCD)。这套技术允许获取该样本中取地方所研究的不同的磁处理的完整知识-诸如磁性聚集体的形成或负磁化的外观-确证或扩展从比热测量中提取的结论 Updaughter于本文的第二个目的,本工作集中于量热检测器的特定类型:基于突然过渡超导体传感器(TES)baometers和热量。

著录项

  • 作者

    María Parra Borderías;

  • 作者单位
  • 年度 2011
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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