Percolação e Transição de Fase em Cerâmicas Supercondutoras

dc.contributor.advisor1Belich Junior, Humberto
dc.contributor.authorAmorim, Leandro Silva
dc.contributor.referee1Oliveira, Thiago Prudêncio de
dc.contributor.referee2Soares, Thales Costa
dc.contributor.referee3Lima, Denise da Costa Assafrão de
dc.contributor.referee4Passos, Carlos Augusto Cardoso
dc.date.accessioned2018-08-01T22:30:01Z
dc.date.available2018-08-01
dc.date.available2018-08-01T22:30:01Z
dc.date.issued2014-12-05
dc.description.abstractThis work tackles unusual features of superconductivity, more precisally two property that are little comprehended. The first one, which is the aim of this work, is the resistivity drop below the linearity of superconductors in the pseudogap phase. We believe the above critical temperature fluctuations overlap to form a path for the supercurrent, which will compete with the normal current in a parallel arrengement. These overlaps are studied using the statistical model of continnum percolation in a bidimensional network, formed by resistors, and the supercurrent path is caracterized as a infinite incipient cluster. The second subject to be considered is the double phase in Mercury perovskites, due to the Rhenium dopping. To approach to this problem we use the Ginzburg – Landau model for two coexisting order parameters.
dc.description.resumoEste trabalho aborda aspectos peculiares da supercondutividade, especificamente, duas propriedades pouco entendidas. A primeira, e a que será o foco do trabalho, é sobre a queda abaixo da linearidade da resistividade do supercondutor na fase de pseudogap. Acreditamos que as flutuações que ocorrem acima da temperatura crítica se confluem e isso cria um caminho para a corrente supercondutora passar, que concorre em paralelo com a corrente normal do material. As convoluções que ocorrem com as ilhas de flutuação são estudadas usando a teoria estatística da percolação contínua em uma rede bidimensional formada por resistores, e o caminho da supercorrente é considerado um cluster infinito incipiente. O segundo tópico considerado nesse trabalho é o da dupla fase em perovskitas de mercúrio, devido a dopagem de rênio. Esse problema será abordado usando o modelo de GinzburgLandau para dois parâmetros de ordem coexistentes.
dc.formatText
dc.identifier.citationAMORIM, Leandro Silva. Percolação e Transição de Fase em Cerâmicas Supercondutoras. 2014. Tese (Doutorado em Física) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2014.
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufes.br/handle/10/7492
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal do Espírito Santo
dc.publisher.countryBR
dc.publisher.courseDoutorado em Física
dc.publisher.departmentCentro de Ciências Exatas
dc.publisher.initialsUFES
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Física
dc.rightsopen access
dc.subjectSupercondutividadepor
dc.subjectCerâmicapor
dc.subjectRaios X - Difraçãopor
dc.subject.cnpqFísica
dc.subject.udc53
dc.titlePercolação e Transição de Fase em Cerâmicas Supercondutoras
dc.typedoctoralThesis
Arquivos
Pacote Original
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Carregando...
Imagem de Miniatura
Nome:
Leandro-Silva-Amorim-2014-trabalho.pdf
Tamanho:
1.74 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição: