Contribución al estudio de la transición al estado normal inducida por altas densidades de corriente en películas delgadas de YBa2Cu3O7?dinfluencia de los tiempos característicos de los pulsos de corriente

  1. Ferro Costas, Gonzalo
Supervised by:
  1. José Antonio Veira Suárez Director
  2. Félix Vidal Costa Co-director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 19 November 2010

Committee:
  1. Manuel Tello León Chair
  2. Mauricio Ruibal Acuña Secretary
  3. Jesus Maza Frechin Committee member
  4. Pierre Bernstein Committee member
  5. Gerardo Domarco Álvarez Committee member
Department:
  1. Department of Particle Physics

Type: Thesis

Abstract

Contribución al estudio de la transición al estado normal inducida por altas densidades de corriente en películas delgadas de YBa2Cu3O7-delta: Influencia de los tiempos característicos de los pulsos de corriente. En este trabajo se estudia la transición abrupta al estado normal inducida por altas densidades de corriente en capas delgadas de YBa2Cu3O7-delta (YBCO) sobre sustratos cristalinos de SrTiO3 y como dicha transición depende del tiempo de los pulsos de corriente. Desde el punto de vista experimental se ha implementado un dispositivo de medida que permite estudiar la transición abrupta en dos rangos temporales bien diferenciados: milisegundos y microsegundos. Asociado a este dispositivo experimental se han desarrollado una serie de análisis de datos que permiten automatizar el estudio de los resultados de dichas medidas. Las medidas muestran que a bajas densidades de corriente la transición abrupta no depende del tiempo característico de los pulsos usados. Si se aumenta la densidad de corriente aplicada, las medidas realizadas con tiempos de medidas más largos se separan visiblemente de las realizadas a tiempos más cortos saltando al estado normal a densidades de corriente menores. Los resultados experimentales se compararon con un modelo de autocalentamiento térmico uniforme inducido por flux-flow convencional (no singular), desarrollado en nuestro laboratorio. Para realizar los cálculos asociados a este modelo se ha utilizado una herramienta de análisis por elementos finitos. Los cálculos llevados a cabo dan lugar a un acuerdo experimental mejor de un 2 % para las medidas en el rango de los milisegundos, y a un acuerdo de un 5 % para las medidas realizadas en el rango de los microsegundos.