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    Curved crystal surfaces: fabrication, characterization and growth of cobalt nanostructures

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    117 p.Los m茅todos experimentales de la ciencia de superficies permiten preparar y estudiar las superficies de los monocristales con precisi贸n at贸mica. En concreto, las superficies de los cristales de bajo 铆ndice bien preparadas consisten en terrazas constituidas por planos at贸micos de tama帽o caracter铆stico de algunas micras, y separadas por escalones de la altura de un 谩tomo. Desde hace treinta a帽os estas superficies son utilizadas para estudiar el crecimiento y las propiedades de las capas ultrafinas de diferentes materiales. Un avance en las t茅cnicas relacionadas con las superficies es el desarrollo de una tecnolog铆a que permita organizar las terrazas en estructuras peri贸dicas con los par谩metros controlados. De esta manera, es posible obtener los patrones para el crecimiento de los grupos ordenados de nano part铆culas y con ello, estudiar la influencia de los escalones y de su periodicidad en las superficies as铆 como los materiales depositados sobre las mismas.El fen贸meno que provoca la formaci贸n de un conjunto ordenado de terrazas en la superficie de un monocristal es la reconstrucci贸n de la superficie vecinal. Si la superficie plana de un monocristal est谩 inclinada un peque帽o 谩ngulo respecto al plano de bajo 铆ndice cristalino, microsc贸picamente esta superficie es un conjunto de terrazas con orientaci贸n paralela al plano de bajo 铆ndice separadas por escalones. Esta estructura microsc贸pica se forma para minimizar la energ铆a superficial de tal manera que el tama帽o promedio de las terrazas y la altura de los escalones est谩n relacionados con el 谩ngulo macrosc贸pico de inclinaci贸n respecto a la superficie plana caracter铆stica (el 铆ndice cristalogr谩fico de la superficie vecinal).Una forma muy 煤til de aprovechar este fen贸meno microsc贸pico es la creaci贸n de superficies de inclinaci贸n variada (los cristales curvados). Macrosc贸picamente, la inclinaci贸n de la superficie es igual a la tangente en el punto de inter茅s mientras que, microsc贸picamente, esta superficie tiene la estructura de terrazas ordenadas cuyo tama帽o promedio var铆a a lo largo de la curvatura del cristal. El esquema de un cristal curvado, el cristal curvado en nuestro laboratorio, y la imagen experimental de STM del cristal curvado de Pd(111) se presentan respectivamente en las siguientes figuras. La ventaja del cristal curvado es la posibilidad de realizar la investigaci贸n experimental sobre una 煤nica muestra que consta de terrazas de diferente tama帽o. Las superficies vecinales presentan numerosas propiedades dependientes de la distancia media de separaci贸n entre escalones. Teniendo en cuenta esto el uso de los cristales curvados es extenso, tanto para el estudio de las propiedades electr贸nicas, catal铆ticas as铆 como el efecto de los escalones del substrato en las propiedades magn茅ticas de las capas delgadas y peque帽os clusters. Dada la importancia de este tipo de superficies, se han pulidos dos cristales curvados de Pd(111) y Ni(111). Ambos cristales poseen una estructura centrada en las caras y la curvatura del cristal es tal que las terrazas de las superficies vecinales pertenecen al plano at贸mico (111) y los escalones son paralelos a la direcci贸n [1 驴10]. Esta orientaci贸n favorece la formaci贸n de escalones at贸micos rectos.Los cristales curvados de Pd(111) y Ni(111) han sido elegidos para el estudio de sus superficies vecinales limpias y la posibilidad de la futura investigaci贸n de sus propiedades electr贸nicas y catal铆ticas.. A continuaci贸n, se describe como se ha llevado a cabo el proceso de pulido de ambos cristales. Se ha dise帽ado y construido un utillaje que permite curvar la superficie del cristal a partir del pulido del cristal de superficie plana. Este utillaje es vers谩til y ha sido posible pulir diversos tipos de materiales en cuanto a ductilidad y dureza. El proceso de curvado del cristal se divide en dos subprocesos, el primero de ellos se basa en un pulido de desbaste en el que se consigue dar la forma curvada al cristal y el segundo proceso es el pulido fino. Dada la falta de experiencia en el 谩mbito del pulido se han seguido las indicaciones de la compa帽铆a Struers por su dilatada experiencia en el campo de la metalograf铆a. Los procesos de desbaste y de pulido fino se han llevado a cabo en una serie de etapas ordenadas y para cada una de las etapas se han definido los consumibles a utilizar. La elecci贸n de los consumibles se basa en tres aspectos: el tipo de abrasivo, el tama帽o de grano y la lubricaci贸n. Para el pulido de desbaste se han utilizado papeles de SiC. Estos papeles son apropiados para las superficies met谩licas de materiales con un rango muy amplio en cuanto a su dureza y la lubricaci贸n de la superficie se realiza con agua. El proceso de desbaste consta de varias etapas en las que el tama帽o de grano de los papeles de SiC disminuye para cada una de ellas. As铆 se alcanza el proceso de pulido, que se lleva a cabo con suspensi贸n de diamante. El pulido con diamante permite subsanar el da帽o causado por el abrasivo procedente del desbaste y ha demostrado su eficacia en la desaparici贸n de rayas y otros defectos de la superficie. Este pulido se lleva a cabo con pa帽os de diferente elasticidad en funci贸n de las caracter铆sticas del material a pulir. Al igual que para el desbaste, el tama帽o de la suspensi贸n de diamante disminuye a medida que finalizan las tres etapas de este proceso (3,1 y 0.25 micras). Una vez finalizado el proceso de pulido completo, se ha de verificar que la superficie del cristal es v谩lida para la realizaci贸n de experimentos. El criterio para la aprobaci贸n del pulido viene determinado por las t茅cnicas experimentales de magneto-贸ptica (MOKE) y de la difracci贸n de electrones de baja energ铆a (LEED). En la primera de ellas la muestra se coloca en la misma configuraci贸n (ver figura 2) que la utilizada para la realizaci贸n de medidas de MOKE. Se incide con el l谩ser en la superficie de la muestra de tal manera que el haz reflejado por la muestra alcanza el detector, donde se mide su se帽al. Esta se帽al se comprueba a lo largo de toda la curvatura del cristal y debe ser similar (<5% desviaci贸n) a la obtenida por la superficie de los cristales planos comerciales. Figura 1: Esquema para la comprobaci贸n del reflejo de la superficie curvadaLa siguiente comprobaci贸n es microsc贸pica ya que est谩 relacionada con la estructura de la red y se realiza mediante el LEED. Como se ha indicado al principio, la superficie curvada, microsc贸picamente consta de terrazas pertenecientes al plano at贸mico (111) y separadas por escalones. Teniendo en cuenta esto, la t茅cnica de difracci贸n de electrones (LEED) ha de demostrar la separaci贸n de los puntos de difracci贸n a medida que nos movemos desde el centro del cristal, donde est谩n las terrazas m谩s amplias, hacia los lados del cristal. El aumento en la separaci贸n de los puntos de difracci贸n de manera progresiva revela que el tama帽o de las terrazas disminuye (mayor 谩ngulo de la superficie vecinal). Una vez superadas ambas comprobaciones, el cristal curvado es apto para la realizaci贸n de medidas experimentales.Previamente a los experimentos, se procede a la caracterizaci贸n de la superficie curvada. Esto se ha llevado a cabo mediante las t茅cnicas del LEED y de microscop铆a de efecto t煤nel (STM). La primera nos aporta informaci贸n sobre la calidad de la superficie en cuanto a la simetr铆a y la periodicidad de la red en el espacio rec铆proco mientras que la segunda es una t茅cnica local que permite conocer el estado de la superficie mediante la visualizaci贸n de im谩genes de la superficie en el espacio real. Los superficies limpias de los cristales curvados de Pd(111) y Ni(111) han sido caracterizadas por ambas t茅cnicas. El patr贸n de difracci贸n de electrones en la superficie curvada de Pd(111) ha mostrado una separaci贸n progresiva de los puntos de difracci贸n, hacia ambos lados respecto al centro del cristal. Este cristal posee escalones de altura monoat贸mica a lo largo de toda la curvatura el cristal y la presencia de escalones de doble altura es escasa. Asimismo, se ha realizado un estudio de la distribuci贸n de los tama帽os de terrazas para diferentes 谩ngulos vecinales de la superficie. En general, el resultado es un una distribuci贸n estrecha de tama帽os con un pico predominante (pico) para las terrazas <8nm. Esto est谩 relacionado con la interacci贸n repulsiva entre los escalones, que favorece las terrazas mas rectas y de ah铆 que el tama帽o promedio est茅 m谩s definido. A medida que el 谩ngulo de la superficie vecinal disminuye y, por tanto, las terrazas son m谩s anchas este tipo de interacci贸n pierde su efecto en detrimento de la interacci贸n entr贸pica que da lugar a distribuciones de tama帽o promedio mas anchas.Este mismo estudio se ha realizado en la superficie curvada de Ni(111). El patr贸n de difracci贸n del LEED ha constatado una rotura de la periodicidad de la red escalonada. La separaci贸n de los puntos de difracci贸n se ha visto interrumpida en el lado de los escalones del tipo {100} a 3mm respecto al centro del cristal y ha pasado a ser de un 煤nico punto (spot) principal y con apenas visibilidad de la separaci贸n de los otros dos puntos. La posterior observaci贸n mediante el STM ha confirmado que la rotura de la periodicidad viene dada por la presencia mayoritaria de escalones de dos alturas at贸micas. Tras la caracterizaci贸n de ambas superficies limpias se ha procedido al crecimiento de nanoestructuras de cobalto sobre ambas superficies ya que son id贸neas para el estudio de la anisotrop铆a magn茅tica perpendicular al plano. En primer lugar, dado el tama帽o relativamente grande de los cristales (9mmx9mm y 11mmx11mm) se ha realizado la comprobaci贸n que la deposici贸n de cobalto tiene lugar de forma homog茅nea en toda la superficie del cristal. Para ello, se han realizado medidas de STM en diferentes zonas del cristal y se ha estimado la cantidad de cobalto depositada. En todos los casos la diferencia ha estado por debajo del 15%, y este criterio se ha dado por v谩lido. Se han realizado evaporaciones de peque帽as cantidades de cobalto (entre 0.075 y 3 capas at贸micas para el Pd ) con una tasa de evaporaci贸n de 0.15 capas at贸micas/minuto en todos los casos. En el caso del paladio, en general, el crecimiento de cobalto tiene lugar en forma de islas de una o m谩s alturas at贸micas en las terrazas m谩s amplias y en los escalones las islas est谩n separadas. A medida que se reduce el tama帽o de las terrazas tambi茅n se reduce la cantidad de islas (figura 2) en las terrazas y el cobalto crece pegado a los escalones de forma continua a lo largo de todo el escal贸n (ver figura 3). Figura 2: (izquierda) 0.075 y (derecha) 0.25 monocapas efectivas de cobalto sobre la superficie curvada de Pd(111). Figura 3: Crecimiento de una capa efectiva de cobalto en el centro del cristal de Pd(111)El crecimiento tridimensional de cobalto sobre Pd(111) ya fue observado con anterioridad y se relaciona con la diferencia del par谩metro de red del substrato y el cobalto. La diferencia en el caso del sistema Co/Pd(111) est谩 cifrada en un 9.1% mientras que es menor del 1% para el sistema del Co/Ni(111). De ah铆 que en la superficie curvada de Ni(111) el crecimiento de cobalto en general tiene lugar en forma de capa continua. Se observa una cinta continua de una altura at贸mica pegada a los escalones (figura 4). Figura 4: 0.5 capas efectivas de cobalto en el centro del cristal de Ni(111)Finalmente, se han estudiado las propiedades magn茅ticas de las nanoestructuras de cobalto sobre ambas superficies en funci贸n del recubrimiento y del 谩ngulo vecinal. Para ello, se han efectuado medidas de dicro铆smo magn茅tico circular en dos l铆neas de sincrotr贸n (Soleil y Alba). Con anterioridad se conocen sistemas en los que se ha demostrado que capas delgadas de cobalto y de hierro (de algunas capas at贸micas) depositadas sobre diversas superficies met谩licas poseen anisotrop铆a perpendicular al plano. No obstante, el origen de esta anisotrop铆a no se ha entendido de forma un谩nime. Algunos autores lo atribuyen a la separaci贸n de los orbitales at贸micos del cobalto y del hierro en el campo cristalino de simetr铆a reducida (efecto de tama帽o). Otra de las razones reside en el estr茅s generado en las capas epitaxiales debido a la diferencia en el par谩metro de red entre el substrato y la capa. Los resultados de las medidas de momento magn茅tico orbital a medida que aumenta el 谩ngulo de la superficie vecinal constata un comportamiento diferente para el Pd(111) y para el Ni(111). El crecimiento de cobalto en forma de cintas mas finas a medida que aumenta la densidad de los escalones es similar en ambos substratos. Sin embargo, el valor del momento orbital aumenta a medida que disminuye el tama帽o promedio de la terraza en el caso del Pd(111) y se mantiene pr谩cticamente constante en el Ni(111). De esta manera, la anisotrop铆a no puede relacionarse solo con la coordinaci贸n reducida de los 谩tomos en las cintas. Teniendo en cuenta la diferencia en el par谩metro de red entre el cobalto y los dos substratos podemos atribuir un papel importante al estr茅s en la anisotrop铆a

    Growth of Co Nanomagnet Arrays with Enhanced Magnetic Anisotropy

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    A trigon structure formed by submonolayer gadolinium deposition onto Au(111) is revealed as a robust growth template for Co nanodot arrays. Scanning Tunneling Microscopy and X-Ray Magnetic Circular Dichroism measurements evidence that the Co nanoislands behave as independent magnetic entities with an out-of-plane easy axis of anisotropy and enhanced magnetic anisotropy values, as compared to other self-organized Co nanodot superlattices. The large strain induced by the lattice mismatch at the interface between Co and trigons is discussed as the main reason for the increased magnetic anisotropy of the nanoislands.The authors acknowledge financial support from the Gipuzkoako Foru Aldundia (L.F.), the Spanish Ministry of Economy (Grant MAT2013-46593-C6-4-P), the Basque Government (IT-621-13, IT-627-13), SAIOTEK (S-PE12UN095), and by the Deutsche Forschungsgemeinschaft through SFB 1083 "Structure and Dynamics of Internal Interfaces" (L.F., F.S.). The authors additionally acknowledge DEIMOS beamline staff, specially P. Ohresser, and SOLEIL for provision of synchrotron radiation and the EU Calipso program for synchrotron access funding. The MBE chamber on DEIMOS was funded by the Agence National de la Recherche; grant ANR-05-NANO-073

    Curved crystal surfaces: fabrication, characterization and growth of cobalt nanostructures

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    117 p.Los m茅todos experimentales de la ciencia de superficies permiten preparar y estudiar las superficies de los monocristales con precisi贸n at贸mica. En concreto, las superficies de los cristales de bajo 铆ndice bien preparadas consisten en terrazas constituidas por planos at贸micos de tama帽o caracter铆stico de algunas micras, y separadas por escalones de la altura de un 谩tomo. Desde hace treinta a帽os estas superficies son utilizadas para estudiar el crecimiento y las propiedades de las capas ultrafinas de diferentes materiales. Un avance en las t茅cnicas relacionadas con las superficies es el desarrollo de una tecnolog铆a que permita organizar las terrazas en estructuras peri贸dicas con los par谩metros controlados. De esta manera, es posible obtener los patrones para el crecimiento de los grupos ordenados de nano part铆culas y con ello, estudiar la influencia de los escalones y de su periodicidad en las superficies as铆 como los materiales depositados sobre las mismas.El fen贸meno que provoca la formaci贸n de un conjunto ordenado de terrazas en la superficie de un monocristal es la reconstrucci贸n de la superficie vecinal. Si la superficie plana de un monocristal est谩 inclinada un peque帽o 谩ngulo respecto al plano de bajo 铆ndice cristalino, microsc贸picamente esta superficie es un conjunto de terrazas con orientaci贸n paralela al plano de bajo 铆ndice separadas por escalones. Esta estructura microsc贸pica se forma para minimizar la energ铆a superficial de tal manera que el tama帽o promedio de las terrazas y la altura de los escalones est谩n relacionados con el 谩ngulo macrosc贸pico de inclinaci贸n respecto a la superficie plana caracter铆stica (el 铆ndice cristalogr谩fico de la superficie vecinal).Una forma muy 煤til de aprovechar este fen贸meno microsc贸pico es la creaci贸n de superficies de inclinaci贸n variada (los cristales curvados). Macrosc贸picamente, la inclinaci贸n de la superficie es igual a la tangente en el punto de inter茅s mientras que, microsc贸picamente, esta superficie tiene la estructura de terrazas ordenadas cuyo tama帽o promedio var铆a a lo largo de la curvatura del cristal. El esquema de un cristal curvado, el cristal curvado en nuestro laboratorio, y la imagen experimental de STM del cristal curvado de Pd(111) se presentan respectivamente en las siguientes figuras. La ventaja del cristal curvado es la posibilidad de realizar la investigaci贸n experimental sobre una 煤nica muestra que consta de terrazas de diferente tama帽o. Las superficies vecinales presentan numerosas propiedades dependientes de la distancia media de separaci贸n entre escalones. Teniendo en cuenta esto el uso de los cristales curvados es extenso, tanto para el estudio de las propiedades electr贸nicas, catal铆ticas as铆 como el efecto de los escalones del substrato en las propiedades magn茅ticas de las capas delgadas y peque帽os clusters. Dada la importancia de este tipo de superficies, se han pulidos dos cristales curvados de Pd(111) y Ni(111). Ambos cristales poseen una estructura centrada en las caras y la curvatura del cristal es tal que las terrazas de las superficies vecinales pertenecen al plano at贸mico (111) y los escalones son paralelos a la direcci贸n [1 驴10]. Esta orientaci贸n favorece la formaci贸n de escalones at贸micos rectos.Los cristales curvados de Pd(111) y Ni(111) han sido elegidos para el estudio de sus superficies vecinales limpias y la posibilidad de la futura investigaci贸n de sus propiedades electr贸nicas y catal铆ticas.. A continuaci贸n, se describe como se ha llevado a cabo el proceso de pulido de ambos cristales. Se ha dise帽ado y construido un utillaje que permite curvar la superficie del cristal a partir del pulido del cristal de superficie plana. Este utillaje es vers谩til y ha sido posible pulir diversos tipos de materiales en cuanto a ductilidad y dureza. El proceso de curvado del cristal se divide en dos subprocesos, el primero de ellos se basa en un pulido de desbaste en el que se consigue dar la forma curvada al cristal y el segundo proceso es el pulido fino. Dada la falta de experiencia en el 谩mbito del pulido se han seguido las indicaciones de la compa帽铆a Struers por su dilatada experiencia en el campo de la metalograf铆a. Los procesos de desbaste y de pulido fino se han llevado a cabo en una serie de etapas ordenadas y para cada una de las etapas se han definido los consumibles a utilizar. La elecci贸n de los consumibles se basa en tres aspectos: el tipo de abrasivo, el tama帽o de grano y la lubricaci贸n. Para el pulido de desbaste se han utilizado papeles de SiC. Estos papeles son apropiados para las superficies met谩licas de materiales con un rango muy amplio en cuanto a su dureza y la lubricaci贸n de la superficie se realiza con agua. El proceso de desbaste consta de varias etapas en las que el tama帽o de grano de los papeles de SiC disminuye para cada una de ellas. As铆 se alcanza el proceso de pulido, que se lleva a cabo con suspensi贸n de diamante. El pulido con diamante permite subsanar el da帽o causado por el abrasivo procedente del desbaste y ha demostrado su eficacia en la desaparici贸n de rayas y otros defectos de la superficie. Este pulido se lleva a cabo con pa帽os de diferente elasticidad en funci贸n de las caracter铆sticas del material a pulir. Al igual que para el desbaste, el tama帽o de la suspensi贸n de diamante disminuye a medida que finalizan las tres etapas de este proceso (3,1 y 0.25 micras). Una vez finalizado el proceso de pulido completo, se ha de verificar que la superficie del cristal es v谩lida para la realizaci贸n de experimentos. El criterio para la aprobaci贸n del pulido viene determinado por las t茅cnicas experimentales de magneto-贸ptica (MOKE) y de la difracci贸n de electrones de baja energ铆a (LEED). En la primera de ellas la muestra se coloca en la misma configuraci贸n (ver figura 2) que la utilizada para la realizaci贸n de medidas de MOKE. Se incide con el l谩ser en la superficie de la muestra de tal manera que el haz reflejado por la muestra alcanza el detector, donde se mide su se帽al. Esta se帽al se comprueba a lo largo de toda la curvatura del cristal y debe ser similar (<5% desviaci贸n) a la obtenida por la superficie de los cristales planos comerciales. Figura 1: Esquema para la comprobaci贸n del reflejo de la superficie curvadaLa siguiente comprobaci贸n es microsc贸pica ya que est谩 relacionada con la estructura de la red y se realiza mediante el LEED. Como se ha indicado al principio, la superficie curvada, microsc贸picamente consta de terrazas pertenecientes al plano at贸mico (111) y separadas por escalones. Teniendo en cuenta esto, la t茅cnica de difracci贸n de electrones (LEED) ha de demostrar la separaci贸n de los puntos de difracci贸n a medida que nos movemos desde el centro del cristal, donde est谩n las terrazas m谩s amplias, hacia los lados del cristal. El aumento en la separaci贸n de los puntos de difracci贸n de manera progresiva revela que el tama帽o de las terrazas disminuye (mayor 谩ngulo de la superficie vecinal). Una vez superadas ambas comprobaciones, el cristal curvado es apto para la realizaci贸n de medidas experimentales.Previamente a los experimentos, se procede a la caracterizaci贸n de la superficie curvada. Esto se ha llevado a cabo mediante las t茅cnicas del LEED y de microscop铆a de efecto t煤nel (STM). La primera nos aporta informaci贸n sobre la calidad de la superficie en cuanto a la simetr铆a y la periodicidad de la red en el espacio rec铆proco mientras que la segunda es una t茅cnica local que permite conocer el estado de la superficie mediante la visualizaci贸n de im谩genes de la superficie en el espacio real. Los superficies limpias de los cristales curvados de Pd(111) y Ni(111) han sido caracterizadas por ambas t茅cnicas. El patr贸n de difracci贸n de electrones en la superficie curvada de Pd(111) ha mostrado una separaci贸n progresiva de los puntos de difracci贸n, hacia ambos lados respecto al centro del cristal. Este cristal posee escalones de altura monoat贸mica a lo largo de toda la curvatura el cristal y la presencia de escalones de doble altura es escasa. Asimismo, se ha realizado un estudio de la distribuci贸n de los tama帽os de terrazas para diferentes 谩ngulos vecinales de la superficie. En general, el resultado es un una distribuci贸n estrecha de tama帽os con un pico predominante (pico) para las terrazas <8nm. Esto est谩 relacionado con la interacci贸n repulsiva entre los escalones, que favorece las terrazas mas rectas y de ah铆 que el tama帽o promedio est茅 m谩s definido. A medida que el 谩ngulo de la superficie vecinal disminuye y, por tanto, las terrazas son m谩s anchas este tipo de interacci贸n pierde su efecto en detrimento de la interacci贸n entr贸pica que da lugar a distribuciones de tama帽o promedio mas anchas.Este mismo estudio se ha realizado en la superficie curvada de Ni(111). El patr贸n de difracci贸n del LEED ha constatado una rotura de la periodicidad de la red escalonada. La separaci贸n de los puntos de difracci贸n se ha visto interrumpida en el lado de los escalones del tipo {100} a 3mm respecto al centro del cristal y ha pasado a ser de un 煤nico punto (spot) principal y con apenas visibilidad de la separaci贸n de los otros dos puntos. La posterior observaci贸n mediante el STM ha confirmado que la rotura de la periodicidad viene dada por la presencia mayoritaria de escalones de dos alturas at贸micas. Tras la caracterizaci贸n de ambas superficies limpias se ha procedido al crecimiento de nanoestructuras de cobalto sobre ambas superficies ya que son id贸neas para el estudio de la anisotrop铆a magn茅tica perpendicular al plano. En primer lugar, dado el tama帽o relativamente grande de los cristales (9mmx9mm y 11mmx11mm) se ha realizado la comprobaci贸n que la deposici贸n de cobalto tiene lugar de forma homog茅nea en toda la superficie del cristal. Para ello, se han realizado medidas de STM en diferentes zonas del cristal y se ha estimado la cantidad de cobalto depositada. En todos los casos la diferencia ha estado por debajo del 15%, y este criterio se ha dado por v谩lido. Se han realizado evaporaciones de peque帽as cantidades de cobalto (entre 0.075 y 3 capas at贸micas para el Pd ) con una tasa de evaporaci贸n de 0.15 capas at贸micas/minuto en todos los casos. En el caso del paladio, en general, el crecimiento de cobalto tiene lugar en forma de islas de una o m谩s alturas at贸micas en las terrazas m谩s amplias y en los escalones las islas est谩n separadas. A medida que se reduce el tama帽o de las terrazas tambi茅n se reduce la cantidad de islas (figura 2) en las terrazas y el cobalto crece pegado a los escalones de forma continua a lo largo de todo el escal贸n (ver figura 3). Figura 2: (izquierda) 0.075 y (derecha) 0.25 monocapas efectivas de cobalto sobre la superficie curvada de Pd(111). Figura 3: Crecimiento de una capa efectiva de cobalto en el centro del cristal de Pd(111)El crecimiento tridimensional de cobalto sobre Pd(111) ya fue observado con anterioridad y se relaciona con la diferencia del par谩metro de red del substrato y el cobalto. La diferencia en el caso del sistema Co/Pd(111) est谩 cifrada en un 9.1% mientras que es menor del 1% para el sistema del Co/Ni(111). De ah铆 que en la superficie curvada de Ni(111) el crecimiento de cobalto en general tiene lugar en forma de capa continua. Se observa una cinta continua de una altura at贸mica pegada a los escalones (figura 4). Figura 4: 0.5 capas efectivas de cobalto en el centro del cristal de Ni(111)Finalmente, se han estudiado las propiedades magn茅ticas de las nanoestructuras de cobalto sobre ambas superficies en funci贸n del recubrimiento y del 谩ngulo vecinal. Para ello, se han efectuado medidas de dicro铆smo magn茅tico circular en dos l铆neas de sincrotr贸n (Soleil y Alba). Con anterioridad se conocen sistemas en los que se ha demostrado que capas delgadas de cobalto y de hierro (de algunas capas at贸micas) depositadas sobre diversas superficies met谩licas poseen anisotrop铆a perpendicular al plano. No obstante, el origen de esta anisotrop铆a no se ha entendido de forma un谩nime. Algunos autores lo atribuyen a la separaci贸n de los orbitales at贸micos del cobalto y del hierro en el campo cristalino de simetr铆a reducida (efecto de tama帽o). Otra de las razones reside en el estr茅s generado en las capas epitaxiales debido a la diferencia en el par谩metro de red entre el substrato y la capa. Los resultados de las medidas de momento magn茅tico orbital a medida que aumenta el 谩ngulo de la superficie vecinal constata un comportamiento diferente para el Pd(111) y para el Ni(111). El crecimiento de cobalto en forma de cintas mas finas a medida que aumenta la densidad de los escalones es similar en ambos substratos. Sin embargo, el valor del momento orbital aumenta a medida que disminuye el tama帽o promedio de la terraza en el caso del Pd(111) y se mantiene pr谩cticamente constante en el Ni(111). De esta manera, la anisotrop铆a no puede relacionarse solo con la coordinaci贸n reducida de los 谩tomos en las cintas. Teniendo en cuenta la diferencia en el par谩metro de red entre el cobalto y los dos substratos podemos atribuir un papel importante al estr茅s en la anisotrop铆a
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