Publicación: Excess of topological defects induced by confinement in vortex nanocrystals
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ARTÍCULO CIENTÍFICO
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Inventor
Tutor de tesis
Solicitante
Afiliación
Fil: Cejas Bolecek, N.R. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina
Fil: Dolz, M.I. Universidad Nacional de San Luis. Departamento de Física; Argentina; Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
Fil: Pastoriza, H. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina
Fil: Konczykowski, M. Centre National de la Recherche Scientifique. Commissariat à l’Energie Atomique. Université Paris-Saclay. École Polytechnique. Laboratoire des Solides Irradiés; Francia
Fil: Kolton, A.B. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro. Teoría de la Materia Condensada; Argentina
Fil: van der Beek, C.J. Centre National de la Recherche Scientifique. Commissariat à l’Energie Atomique. Université Paris-Saclay. École Polytechnique. Laboratoire des Solides Irradiés; Francia
Fil: Fasano, Y. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina
Sede CNEA
Centro Atómico Bariloche
Fecha de publicación
Fecha de creación
Idioma
eng
Nivel de accesibilidad
Resumen
We directly image individual vortex positions in nanocrystals in order to unveil the structural property that contributes to the depletion of the entropy jump entailed at the first-order transition. On reducing the nanocrystal size, the density of topological defects increases near the edges over a characteristic length. Within this “healing-length” distance from the sample edge, vortex rows tend to bend, while towards the center of the sample, the positional order of the vortex structure is what is expected for the Bragg-glass phase. This suggests that the healing length may be a key quantity to model confinement effects in the first-order transition of extremely layered vortex nanocrystals.
Descripción
Palabras clave
Citación
Physical Review B. Vol. 96, no. 2 (2017), p. 024507