Caballero, Nirvana Belén, 1986-

Dinámica rotacional y orden orientacional en compuestos formadores de fases vítreas / Nirvana Belén Caballero. - [S.l. : s.n. ], 2016. - xx, [154] p. : il. (algunas col.) ; 30 cm.

Tesis (Doctor en Física)--Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computacion, 2016.

Bibliografía: p. 141-152.

El estado vítreo es conocido y utilizado por el hombre desde tiempos ancestrales, contando en la actualidad con infinidad de aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, desde el punto de vista físico, la fenomenología vítrea aun está lejos de ser completamente comprendida. En particular, la dinámica vítrea de moléculas rígidas es todavía controversial: la física tras los procesos de relajación conocidos como procesos de Johari-Goldstein, en los que las escalas de tiempo son más rápidas que la fijada por la viscosidad, todavía es desconocida.
Con el objetivo de comprender los mecanismos involucrados en las relajaciones, en esta tesis se adoptó la estrategia de estudiar sistemas reales con bajo grado de complejidad. Es así que se eligieron como sistemas modelo a compuestos de la forma XYnZ4−n.
En particular, se estudiaron sistemas de moléculas rígidas CBrnCl4−n n=0,1 que presentan una serie de transiciones sólido-sólido antes de la fusión, atribuidas a la habilidad de activar térmicamente los grados de libertad rotacionales dentro de la fase cristalina.
Además, con el fin de estudiar el rol de la geometría en los compuestos CYCl3, se estudiaron y compararon los compuestos con Y=H,Cl,Br. The glassy state has been known and used since ancestral times; nowadays glasses are materials of paramount technological importance. However, from the physical point of view, the glass phenomenology is far from being well understood. In particular, the glassy dynamics of rigid molecules is still controversial: the physics behind the relaxation processes known as Johari-Goldstein relaxations, were the time scales are longer than the ruled by viscosity is still unknown.
With the main objective of understanding the mechanisms involved in relaxations, in this thesis, real systems with low degree of complexity were studied. Compounds of the form XYnZ4−n were chosen. In particular, the systems of rigid molecules CBrnCl4−n n=0,1 were studied. These compounds exhibit a series of thermally induced solid-solid phase transitions that are attributed to the ability to thermally activate rotational degrees of freedom within the crystalline state.
With the aim of studying the role of geometry on materials of the form CYCl3, the compounds with Y=H,Cl and Br were studied and compared.


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CCl4 CBrCl3 CHCl3 Tiempos de relajación Orden orientacional