Efecto hall en la superficie de un cristal molecular : el hielo

El conocimiento actual del hielo lo muestra como un conductor protónico. Esto significa que los portadores son protones pero en primera instancia asociados a defectos. Es decir, no son protones libres en el sentido de un conductor electrónico. En este trabajo se exponen mediciones realizadas en la s...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Asar, María Lila (Autor, autor), Arena, Lucía Elizabeth (autor), Caranti, Giorgio Mario (autor)
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:Español
Publicado: Villa Martelli, Buenos Aires : Asociación Física Argentina, 2006
Materias:
Acceso en línea:Registro en la Biblioteca Digital
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Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
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100 1 |4 aut  |a Asar, María Lila  |e autor  |u Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física (UNC-FaMAF). Córdoba. Argentina 
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246 3 1 |a Hall effect on the surface of a molecular cristal :   |b the ice 
260 |a Villa Martelli, Buenos Aires :  |b Asociación Física Argentina,  |c 2006 
270 |m arena@famaf.unc.edu.ar  |z Correo electrónico del Autor de correspondencia 
300 |a p. 336-339 :   |b il., gráfs. 
504 |a Referencias bibliográficas. 
506 |2 openaire  |e Acuerdo editorial  |f info:eu-repo/semantics/openAccess 
518 |o Fecha de publicación en la Biblioteca Digital FCEN-UBA  |d 2023-03-23 
520 3 |a El conocimiento actual del hielo lo muestra como un conductor protónico. Esto significa que los portadores son protones pero en primera instancia asociados a defectos. Es decir, no son protones libres en el sentido de un conductor electrónico. En este trabajo se exponen mediciones realizadas en la superficie del hielo tanto mono como policristalino. La técnica usada es de corriente alterna para evitar cargas de polarización electródica. Los resultados muestran una movilidad Hall del orden de 10-5 (m²/Vs). Al aumentar la temperatura, se observa claramente que, a cierta temperatura (~ -8°C), existe un cambio de pendiente (energía de activación) que podría indicar el comienzo de la capa desordenada (mal llamada capa cuasiliquida) en la superficie con el consiguiente aumento de movilidad. Se hicieron tratamientos a la superficie tanto térmicos como mecánicos y se hacen hipótesis sobre su influencia en la movilidad Hall  |l spa 
520 3 |a What we know about ice, shows it as a protonic conductor. This means that those that carry are protons, but, in first instance, associated to defects. This is, they are not free protons in an electronic conductor sense. On this work are expound meditions made on the surface of the ice mono as well as polycrystalline. The technique used is of alternating current to avoid charges of electrodic polarization. The results shows a Hall mobility of the order of the 10-5 (m²/Vs). As the temperature increase, we already observe that on determinated temperature (~ -8°C), there is a change of slope (energy of activation) that could indicate the beginning of a mess sheet (wrong called: cuasiliquid sheet) on the surface, with the following increase of mobility. Were made treatments to the surface on thermical as well on mechanical, and are formulated hypotesis about its influence on the Hall mobility  |l eng 
540 |2 cc  |f https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar 
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700 1 |4 aut  |a Arena, Lucía Elizabeth  |e autor  |g  arena@famaf.unc.edu.ar  |u Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física (UNC-FaMAF). Córdoba. Argentina 
700 1 |4 aut  |a Caranti, Giorgio Mario  |e autor  |u Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Córdoba. Argentina 
773 0 |d Villa Martelli, Buenos Aires. Asociación Física Argentina,   |g v. 18  |h pp. 336-339  |k n. 01  |p An. (Asoc. Fís. Argent., En línea)  |w (AR-BaUEN)CENRE-9838  |x 1850-1168  |t Anales AFA 
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