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Excess of topological defects induced by confinement in vortex nanocrystals

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ARTÍCULO CIENTÍFICO

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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

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Número de la revista

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

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