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Caracterización de superficies y películas de óxidos: crecimiento en tiempo real, efectos de intercara y magnetismo

dc.contributor.advisorFiguera Bayón, Juan de la
dc.contributor.advisorMarco Sanz, José Francisco
dc.contributor.authorMartín García, Laura
dc.date.accessioned2023-06-17T15:31:52Z
dc.date.available2023-06-17T15:31:52Z
dc.date.defense2017-07-13
dc.date.issued2018-05-17
dc.descriptionTesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas, Departamento de Física de Materiales, leída el 13-07-2017
dc.description.abstractLos óxidos son los compuestos más abundantes que existen en nuestro entorno y la humanidad lleva haciendo uso de sus propiedades desde hace miles de años. En concreto, la invetigación basada en óxidos de metales de transición ha sido fundamental en el desarrollo de campos tan importantes como la catálisis o el almacenamiento de energía. Su potencial reside en la gran variedad de propiedades que pueden exhibir. Dependiendo de los elementos que los componen y de su estructura, los óxidos de metales de transición pueden ser conductores, superconductores, ferromagnéticos, ferroeléctricos, antiferromagnéticos, etc. Entre ellos, la magnetita (Fe3O4) es un material ampliamente estudiado tanto desde un enfoque fundamental como aplicado para su uso en campos como la biofísica, la catálisis o la espintrónica. Una parte de la presente tesis está enfocada en el estudio de sus propiedades estructurales y magnéticas en superficie haciendo uso de técnicas de microscopía de electrones de baja energía polarizados en spin y de fotoemisión...
dc.description.abstractOxides are the most abundant compounds around us and their properties have been exploited by people for thousands of years. Particularly, transition metal oxide research contributed to the development of important fields like catalysis and energy storage. Depending on their composition and structure, transition metal oxides exhibit a wide range of physical properties: they can exhibit conductivity, semiconductivity, ferromagnetism, ferrolectricity, antiferromagnetism, etc. Among them, magnetite (Fe3O4) is a widely studied material, both in fundamental and in applied research for applications in biophysics, catalysis or spintronics. A part of this thesis is focused on the study of the surface structure and the surface magnetic properties of magnetite by means of spin-polarized low-energy electron and photoemission microscopy...
dc.description.departmentDepto. de Física de Materiales
dc.description.facultyFac. de Ciencias Físicas
dc.description.refereedTRUE
dc.description.statusunpub
dc.eprint.idhttps://eprints.ucm.es/id/eprint/47586
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/15879
dc.language.isospa
dc.page.total195
dc.publication.placeMadrid
dc.publisherUniversidad Complutense de Madrid
dc.rights.accessRightsopen access
dc.subject.cdu549.51(043.2)
dc.subject.keywordÓxidos
dc.subject.keywordOxides
dc.subject.ucmFísica de materiales
dc.titleCaracterización de superficies y películas de óxidos: crecimiento en tiempo real, efectos de intercara y magnetismo
dc.title.alternativeCharacterization of oxide surfaces and films : real-time growth, interface effects and magnetism
dc.typedoctoral thesis
dspace.entity.typePublication

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