Técnicas espectroscópicas para micromuestras en condiciones extremas : fenómenos luminiscentes y transiciones de fase a altas presiones

RESUMEN: La presente memoria de Tesis recoge los resultados experimentales que se pueden resumir por un doble objetivo. En primer lugar, desarrollar una labor de carácter experimental dedicada al diseño y desarrollo de nuevos dispositivos que permitan realizar medidas espectroscópicas en condiciones...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Barreda Argüeso, José Antonio
Tipo de recurso: tesis doctoral
Fecha de publicación:2015
País:España
Institución:Universidad de Cantabria (UC)
Repositorio:UCrea Repositorio Abierto de la Universidad de Cantabria
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unican.es:10902/9731
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10902/9731
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Alta presión
Espectroscopía
Ciencia de materiales
Absorción óptica
Espectroscopia Raman
Condiciones extremas
Criogenia
Técnicas experimentales
Celdas de diamante
Transiciones de fase
High pressure
Spectroscopy
Materials science
Optical absorption
Raman spectroscopy
Extreme conditions
Cryogenic
Experimental techniques
Diamond cells
Phase transition
Descripción
Sumario:RESUMEN: La presente memoria de Tesis recoge los resultados experimentales que se pueden resumir por un doble objetivo. En primer lugar, desarrollar una labor de carácter experimental dedicada al diseño y desarrollo de nuevos dispositivos que permitan realizar medidas espectroscópicas en condiciones extremas de presión y temperatura. De entre todos los montajes destaca el Microscopio de Caracterización Espectroscópica (patente ES2461015B2). En segundo lugar, aplicar las técnicas desarrolladas al caso científico. Cabe destacar el interés por la correlación entre la estructura cristalina y electrónica en sistemas de Co2+: CoF2, CoCl2 y KCoF3. Otro compuesto ha sido el GeCuO3, sistema que presenta transiciones tipo Spin-Peierls, un rico piezocroismo y que depende del medio hidrostático transmisor de presión. Por último, por sus aplicaciones optoelectrónicas, se ha investigado el LiNbO3:Tm3+, permitiendo de esta manera, comprobar el funcionamiento de diversas técnicas aplicadas al estudio de materiales dopados con tierras raras.