Herramienta de chequeo de registro xml obtenido desde Repositorio Institucional Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro (RICABIB)

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<oai_dc:dc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><identifier>I25-R131-711</identifier><datestamp>2018-08-13T16:41:22Z</datestamp>
        <dc:title>Propiedades electrónicas de los estados normal y superconductor de FeSe.</dc:title>
        <dc:title_english>Electronic properties of the normal and superconducting states of FeSe.</dc:title_english>
        <dc:creator>Amigó , María Lourdes</dc:creator>
        <dc:subject>Materia condensada</dc:subject>
        <dc:subject>Superconductors</dc:subject>
        <dc:subject>Superconductores</dc:subject>
        <dc:subject>[Low temperature</dc:subject>
        <dc:subject>Bajas temperaturas</dc:subject>
        <dc:subject>Electronic properties</dc:subject>
        <dc:subject>Propiedades electrónicas]</dc:subject>
        <dc:description>FeSe es uno de los miembros más importantes de la familia de superconductores&#13;
basados en hierro debido a la simpleza de su estructura cristalina y a las propiedades&#13;
electrónicas que presenta. El objetivo de esta tesis fue entender, a partir de mediciones&#13;
de transporte y de la estructura cristalina, distintas características electrónicas propias&#13;
de FeSe, FeSe_1-xTe_x y FeSe_1-xS_x. Se estudiaron dos tipos de cristales, unos que solo&#13;
presentan la fase tetragonal superconductora, , y otros, que además presentan una&#13;
fase espuria, deciente en hierro, regularmente encontrada en esta clase de materiales.&#13;
Cada uno de estos dos tipos de materiales tiene sus propias características en el estado&#13;
normal y en el superconductor.&#13;
En el caso de cristales con mezcla de fases, se observan caractersticas propias de&#13;
defectos correlacionados. Estos actúan como centros de anclaje para los vórtices en el&#13;
estado superconductor y se reflejan en mínimos en la resistividad para un angulo entre&#13;
la normal del cristal y el campo magnético de ±34º . De la caracterización estructural&#13;
y magnética, se obtiene que la fase espuria tiene un orden de vacancias de hierro que&#13;
forman un plano denso para este mismo angulo. Por otro lado, la unión entre esta fase y&#13;
la superconductora puede estar actuando como defecto correlacionado. Al reemplazar&#13;
selenio por teluro, desaparece el orden de vacancias en la fase deciente en hierro. Por&#13;
lo tanto, ya no hay un plano denso de vacancias por el cual se unan ambas fases. Esto&#13;
se refleja en que ya no se observan mínimos extras en la resistividad y presentan un&#13;
comportamiento similar al que se espera por la presencia solo de defectos puntuales.&#13;
Al comparar cristales con mezcla de fases con β-FeSe se observa una característica&#13;
muy distintiva en la temperatura crítica. Los cristales con menor contenido de hierro y&#13;
que presentan coexistencia de fases tienen una temperatura crítica mayor (Tc=12.2(2) K)&#13;
que los de β-FeSe (T_c=9.5(1) K) en mediciones de resistividad. Para estudiar esta diferencia,&#13;
se utilizaron mediciones de difracción de neutrones en policristales con caracterí&#13;
sticas similares a los monocristales. De la comparación entre las mediciones para&#13;
ambos tipos de policristales se observaron tensiones debidas al intercrecimiento en las&#13;
muestras con mezcla de fases. Esto puede ser la causa microscópica del aumento de Tc.&#13;
Por otro lado, los cristales con solo la fase β-FeSe presentan características propias&#13;
de un material con múltiples bandas. A temperaturas cercanas a la ambiente se hace&#13;
muy relevante la contribución a la resistividad de los portadores térmicamente activados&#13;
debido a que β-FeSe es un semimetal. Esto se refleja en que la resistividad presenta&#13;
un máximo en T*=228(1)K para la corriente en el eje c y mientras que para el caso&#13;
del plano ab se encuentra a una temperatura mayor a 300 K. Este material presenta&#13;
una transición estructural de tetragonal a ortorrómbica a una temperatura T_s=90(1) K.&#13;
Por debajo de esta temperatura aparece magnetorresistencia transversal anisotrópica.&#13;
Nuevamente, esta relacionada con las múltiples bandas presentes en el material y a la&#13;
reestructuración que sufren en T_s. Por otro lado, la magnetorresistencia longitudinal es&#13;
negativa para la corriente y el campo magnético en la dirección del eje c. En este caso&#13;
se la puede asociar con las &#13;
fluctuaciones magnéticas anisotrópicas que comienzan, al&#13;
igual que la magnetorresistencia negativa, a temperaturas menores que T_s. En el estado&#13;
superconductor también se observa un comportamiento relacionado con las múltiples&#13;
bandas en la dependencia del campo crítico superconductor, H_c2, con la temperatura.&#13;
Además, se obtienen indicios de la reconfiguración de maclas, que se forman por debajo&#13;
de la transición estructural, con la presión y su in&#13;
fluencia en la corriente crítica.&#13;
Finalmente, se estudiaron sustituciones en el lugar del selenio por teluro o azufre&#13;
en cristales con solo la fase tetragonal. En ambos casos, se observa una disminución de&#13;
la temperatura de la transición estructural. De la extrapolación de T_s en función del&#13;
contenido de teluro, se obtiene que para x≃0.22 en FeSe_1-xTe_x, la transición estructural&#13;
y la superconductora tendrán temperaturas críticas similares. Sin embargo, en la&#13;
región 0.1&lt;x&lt;0.35 se obtienen cristales con dos fases tetragonales, una rica y otra&#13;
pobre en teluro, por lo que no se puede llegar a la condición anterior. Por otro lado,&#13;
se obtiene que T* disminuye fuertemente con el contenido de teluro tanto en muestras&#13;
con como sin mezcla de fases.</dc:description>
        <dc:description_english>FeSe is one of the most important members among the iron based superconductors.&#13;
This is due to the simplicity of its crystalline structure and the richness of its electronic&#13;
properties. The aim of this thesis is to understand dierent electronic properties of&#13;
FeSe, FeSe_1-xTe_x and FeSe_1-xS_x, using transport and crystal structure measurements.&#13;
We studied two dierent kinds of crystals, one of the pure  tetragonal superconducting&#13;
phase and another which includes a spurious phase, decient in iron and commonly&#13;
found in these materials. Each of these types of crystals has its own interesting properties&#13;
in the normal and in the superconducting states.&#13;
The crystals with mixture of phases present a behavior that is characteristic of the&#13;
presence of correlated defects. These defects act as pinning centers for the vortex lattice&#13;
in the superconducting state and, as a result, an extra minimum in the resistivity is&#13;
observed for an angle of ±34º  between the magnetic eld and the normal to the crystal&#13;
plane. The spurious phase presents order of the iron vacancies that form a dense plane&#13;
at this same angle. This suggests that the interface between the spurious and the&#13;
tetragonal phases act as a correlated defect. When replacing selenium by tellurium,&#13;
the vacancy order disappears from the iron decient phase. Therefore, there is no&#13;
longer a dense plane of vacancies where the two phases can be joined, and accordingly,&#13;
no extra minimum in the resistivity is observed.&#13;
A very distinctive characteristic is observed on the critical temperature, T_c, when&#13;
comparing the crystals with mixture of phases with β-FeSe. In resistivity measurements,&#13;
the crystals with less iron content and phase coexistence show a higher critical&#13;
temperature (T_c=12.2(2) K) than the crystals of β-FeSe (T_c=9.5(1) K). To study this&#13;
dierence, we use neutron diraction measurements in polycrystals with similar characteristics&#13;
to the crystals. From the comparison between the measurements of both&#13;
types of polycrystals, we observed that there is stress due to the intergrowth in the&#13;
samples with mixture of phases. We identify this as a possible microscopic cause for&#13;
the enhancement of T_c.&#13;
Crystals with only tetragonal β-FeSe present several signatures proper of a multiband&#13;
material. We nd that the contribution of the thermally activated carriers is very&#13;
important near room temperature given that β-FeSe is a semimetal. This is re&#13;
flected&#13;
in a maximum in the resistivity at T*=228(1)K for the current in the c axis and at a&#13;
temperature higher than 300K for the current in the ab plane. The material presents&#13;
a structural transition from a tetragonal to an orthorhombic phase, at a temperature&#13;
T_s=90(1) K. For T&lt;T_s, there is anisotropic transversal magnetoresistance. This is related&#13;
with the multiband behavior of the material and with the reconstruction of the&#13;
band structure at Ts. On the other hand, there is negative longitudinal magnetoresistance&#13;
for the case of the current and the magnetic eld parallel to the c axis. This&#13;
could be related with the anisotropic spin &#13;
uctuation beginning below Ts. In the superconducting&#13;
state, we also inferred a multiband behavior from the dependence of&#13;
the critical eld Hc2 with temperature. Additionally, we obtain indications of a twin&#13;
boundary reconguration with pressure and of its in&#13;
uence on the critical current.&#13;
Finally, we study the substitution in the selenium place for tellurium or sulphur&#13;
on crystals with only the tetragonal phase. In both cases, we observe a decrease on&#13;
the structural transition temperature. From the extrapolation of Ts as a function of&#13;
the tellurium content, we obtain that for x≃0.22 in FeSe_1-xTe_x, the structural and the&#13;
superconducting transition should have similar critical temperatures. However, in the&#13;
range 0.1&lt;x&lt;0.35 we obtain crystals with two tetragonal phases, one rich and the&#13;
other poor in tellurium, so it is not possible to reach the above condition. On the other&#13;
hand, in both samples with or without mixture of phases, we obtain a fast decrease of&#13;
T* with the tellurium content.</dc:description_english>
        <dc:date>2017-06-10</dc:date>
        <dc:type>Tesis</dc:type>
        <dc:type>NonPeerReviewed</dc:type>
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        <dc:identifier>Amigó , María Lourdes (2017) Propiedades electrónicas de los estados normal y superconductor de FeSe. / Electronic properties of the normal and superconducting states of FeSe. Tesis Doctoral en Física, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro.</dc:identifier>
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    "description": "FeSe es uno de los miembros m\u00e1s importantes de la familia de superconductores\r\nbasados en hierro debido a la simpleza de su estructura cristalina y a las propiedades\r\nelectr\u00f3nicas que presenta. El objetivo de esta tesis fue entender, a partir de mediciones\r\nde transporte y de la estructura cristalina, distintas caracter\u00edsticas electr\u00f3nicas propias\r\nde FeSe, FeSe_1-xTe_x y FeSe_1-xS_x. Se estudiaron dos tipos de cristales, unos que solo\r\npresentan la fase tetragonal superconductora, , y otros, que adem\u00e1s presentan una\r\nfase espuria, deciente en hierro, regularmente encontrada en esta clase de materiales.\r\nCada uno de estos dos tipos de materiales tiene sus propias caracter\u00edsticas en el estado\r\nnormal y en el superconductor.\r\nEn el caso de cristales con mezcla de fases, se observan caractersticas propias de\r\ndefectos correlacionados. Estos act\u00faan como centros de anclaje para los v\u00f3rtices en el\r\nestado superconductor y se reflejan en m\u00ednimos en la resistividad para un angulo entre\r\nla normal del cristal y el campo magn\u00e9tico de \u00b134\u00ba . De la caracterizaci\u00f3n estructural\r\ny magn\u00e9tica, se obtiene que la fase espuria tiene un orden de vacancias de hierro que\r\nforman un plano denso para este mismo angulo. Por otro lado, la uni\u00f3n entre esta fase y\r\nla superconductora puede estar actuando como defecto correlacionado. Al reemplazar\r\nselenio por teluro, desaparece el orden de vacancias en la fase deciente en hierro. Por\r\nlo tanto, ya no hay un plano denso de vacancias por el cual se unan ambas fases. Esto\r\nse refleja en que ya no se observan m\u00ednimos extras en la resistividad y presentan un\r\ncomportamiento similar al que se espera por la presencia solo de defectos puntuales.\r\nAl comparar cristales con mezcla de fases con \u03b2-FeSe se observa una caracter\u00edstica\r\nmuy distintiva en la temperatura cr\u00edtica. Los cristales con menor contenido de hierro y\r\nque presentan coexistencia de fases tienen una temperatura cr\u00edtica mayor (Tc=12.2(2) K)\r\nque los de \u03b2-FeSe (T_c=9.5(1) K) en mediciones de resistividad. Para estudiar esta diferencia,\r\nse utilizaron mediciones de difracci\u00f3n de neutrones en policristales con caracter\u00ed\r\nsticas similares a los monocristales. De la comparaci\u00f3n entre las mediciones para\r\nambos tipos de policristales se observaron tensiones debidas al intercrecimiento en las\r\nmuestras con mezcla de fases. Esto puede ser la causa microsc\u00f3pica del aumento de Tc.\r\nPor otro lado, los cristales con solo la fase \u03b2-FeSe presentan caracter\u00edsticas propias\r\nde un material con m\u00faltiples bandas. A temperaturas cercanas a la ambiente se hace\r\nmuy relevante la contribuci\u00f3n a la resistividad de los portadores t\u00e9rmicamente activados\r\ndebido a que \u03b2-FeSe es un semimetal. Esto se refleja en que la resistividad presenta\r\nun m\u00e1ximo en T*=228(1)K para la corriente en el eje c y mientras que para el caso\r\ndel plano ab se encuentra a una temperatura mayor a 300 K. Este material presenta\r\nuna transici\u00f3n estructural de tetragonal a ortorr\u00f3mbica a una temperatura T_s=90(1) K.\r\nPor debajo de esta temperatura aparece magnetorresistencia transversal anisotr\u00f3pica.\r\nNuevamente, esta relacionada con las m\u00faltiples bandas presentes en el material y a la\r\nreestructuraci\u00f3n que sufren en T_s. Por otro lado, la magnetorresistencia longitudinal es\r\nnegativa para la corriente y el campo magn\u00e9tico en la direcci\u00f3n del eje c. En este caso\r\nse la puede asociar con las \r\nfluctuaciones magn\u00e9ticas anisotr\u00f3picas que comienzan, al\r\nigual que la magnetorresistencia negativa, a temperaturas menores que T_s. En el estado\r\nsuperconductor tambi\u00e9n se observa un comportamiento relacionado con las m\u00faltiples\r\nbandas en la dependencia del campo cr\u00edtico superconductor, H_c2, con la temperatura.\r\nAdem\u00e1s, se obtienen indicios de la reconfiguraci\u00f3n de maclas, que se forman por debajo\r\nde la transici\u00f3n estructural, con la presi\u00f3n y su in\r\nfluencia en la corriente cr\u00edtica.\r\nFinalmente, se estudiaron sustituciones en el lugar del selenio por teluro o azufre\r\nen cristales con solo la fase tetragonal. En ambos casos, se observa una disminuci\u00f3n de\r\nla temperatura de la transici\u00f3n estructural. De la extrapolaci\u00f3n de T_s en funci\u00f3n del\r\ncontenido de teluro, se obtiene que para x\u22430.22 en FeSe_1-xTe_x, la transici\u00f3n estructural\r\ny la superconductora tendr\u00e1n temperaturas cr\u00edticas similares. Sin embargo, en la\r\nregi\u00f3n 0.1