Sample records for BARRERAS TERMICAS (thermal barriers)
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1

Resolidificación con láser de barreras térmicas de circona depositadas por proyección térmica plasma (APS)

Díez Moñux, Juan Carlos; Peña Torre, José Ignacio; Orera Clemente, Víctor Manuel; Sierra, M.
2004-11-01

Digital.CSIC (Spain)

2

Conductividad térmica en sólidos a altas temperaturas/ Thermal conductivity of solids to high temperatures

FERNÁNDEZ, FREDDY; RONDÓN, EDUARDO; SÁNCHEZ, FRANCY; SALAS, KEYFFER; GARCÍA, VÍCTOR; BRICEÑO, JOSÉ
2006-01-01

Resumen en español El diseño de la próxima generación de Barreras Térmicas (BT) depende de la obtención de materiales con muy baja conductividad térmica (λ ) a altas temperaturas (T ≥ θD donde θD es la temperatura de Debye). La dependencia de la conductividad térmica con la temperatura puede dividirse en cuatro regiones. En la región I, de baja temperatura (T≤ 20 K), la conductividad térmica es determinada por las dimensiones físicas del material, el tam (mas) año del grano y el espaciamiento entre dislocaciones. La conductividad térmica en esta región se incrementa rápidamente con la temperatura, siendo proporcional a T³ . En la región II, la conductividad térmica alcanza un valor máximo, el cual usualmente ocurre a una temperatura cercana a T ≈ θD/20 . A temperaturas superiores a la temperatura donde ocurre el máximo, en la región III, la contribución por falta de armonía (anarmonía) de los fonones comienza a ser significativa y la conductividad térmica disminuye con T−1 . Finalmente a muy altas temperaturas (T ≥ θD) en la región IV, la conductividad térmica se hace independiente de la temperatura. Debido a la ausencia de una teoría rigurosa que explique la conductividad térmica en las regiones III y IV, en términos de los procesos físicos fundamentales que ocurren, en este trabajo se presentan y revisan los modelos existentes para estimar los valores de la conductividad térmica de materiales a altas temperaturas. Así, se encontró que el proceso físico fundamental responsable de la disminución en los valores de conductividad térmica en la región III la dispersión de fonones a través del proceso-u «umklapp» de fonones. En la región IV el comportamiento de la conductividad térmica es debido a fonones cuyo camino libre medio es del orden de un espaciamiento interatómico. También se presentan los requerimientos que debe satisfacer un material para mostrar valores bajos de conductividad térmica a altas temperaturas. Resumen en inglés The search of new materials for the design of the next generation of Thermal Barriers Coating (TBC) focuses on materials with very low thermal conductivity (λ ) to high temperatures ( T ≥ θD where θD is the Debye´s temperature). The dependence the thermal conductivity with the temperature can be divided in four regions. In region I, at low temperature(T≤ 20 K), the thermal conductivity is determined by the physical dimensions of the material, t (mas) he size of the grain and the spacing among dislocations. The thermal conductivity in this region increased quickly with the temperature, being proportional to T3 . In region II, the thermal conductivity reaches a maximum value, which usually happens at T ≈ θD/20 . In the region III, the lack of harmony (anharmonic effect) of the phonons begins to be significant and the thermal conductivity diminishes with 1 T − . Finally at very high temperatures (T ≥ θD ) in the region IV, the thermal conductivity becomes independent of the temperature. Due to the absence of a rigorous theory that can explains the behavior of thermal conductivity in regions III and IV, in terms of the fundamental physical processes that happen, in this work we present and review the existentmodels to estimate the values for the thermal conductivity of materials to high temperatures. It was found that the fundamental physical process responsible for the decrease in thermal conductivity in region III is the phonons dispersion through the uprocess or «umklapp» of phonons. In region IV, the behavior of the thermal conductivity is due to phonons whose means free path is of the order of an interatomic spacing. Also, we present the requirements that should satisfy a material showing low values of thermal conductivity to high temperatures.

Scientific Electronic Library Online (Spanish)

3

The study of Spanish clays for their use as sealing materials in nuclear waste repositories: 20 years of progress

Villar, M. V.; Fernández-Soler, J. M.; Delgado Huertas, Antonio; Reyes, Emilio; Linares, J.; Jiménez de Cisneros, C.; Huertas, F. J.; Caballero, E.; Leguey, S.; Cuevas, Julián; Garralón, A.; Fernández, A. M.; Pelayo, M.; Martín, P. L.; Pérez Del Villar, L.; Astudillo, J.
2006-01-01

Digital.CSIC (Spain)

4

The clayey fissural fillings associated with N100º-110ºE fractures at the El Berrocal uranium mine (Sierra de Gredos, Spain): characterization, genesis and retention capacity of radioactive and other elements

Pérez Del Villar, L.; De la Cruz, B.; Cózar, J. S.; Pardillo, J.; Gómez, P.; Turrero, M. J.; Reyes, Emilio; Delgado Huertas, Antonio; Caballero, E.
1993-08-30

Digital.CSIC (Spain)

5

Temperature study of the photoluminescence of a single InAs/GaAs quantum dot

Donchev, V.; Karlsson, K. F.; Moskalenko, E. S.; Holtz, P. O.; Monemar, B.; Schoenfeld, W. V.; García, Jorge M.; Petroff, Pierre M.
2004-02-01

Digital.CSIC (Spain)

6

Temperature dependent optical properties of stacked InGaAs/GaAs quantum rings

Ouerghui, W.; Martínez-Pastor, Juan; Gomis, J.; Maaref, M. A.; Granados, Daniel; García, Jorge M.
2008-07-01

Digital.CSIC (Spain)

7

Spectral properties and isomerism of nitroenamines. Part 3

Chiara, José Luis; Gómez-Sánchez, Antonio; Bellanato, Juana
1992-01-01

Digital.CSIC (Spain)

8

Size-filtering effects by stacking InAs/InP (001) self-assembled quantum wires into multilayers

Alén, Benito; Martínez-Pastor, Juan; González, Luisa; García, Jorge M.; Molina, Sergio I.; Ponce, Arturo; García García, Ricardo
2002-05-29

Digital.CSIC (Spain)

9

Protein folding kinetics: barrier effects in chemical and thermal denaturation experiments

Naganathan, Athi N.; Doshi, Urmi; Muñoz van den Eynde, Víctor

10 pages, 5 figures.-- PMID: 17419630 [PubMed].-- PMCID: PMC2527040.-- Author manuscript available in PMC: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17419630 | Printed version published on May 2, 2007. | Recent experimental work on fast protein folding brings about an ...

DRIVER (Spanish)

10

Protein folding kinetics: barrier effects in chemical and thermal denaturation experiments

Naganathan, Athi N.; Doshi, Urmi; Muñoz van den Eynde, Víctor
2007-04-10

Digital.CSIC (Spain)

11

Protection coatings produced by sol-gel on silver reflectors

Durán Carrera, Alicia Amparo; Morales, Ángel
1997-07-10

Digital.CSIC (Spain)

12

Processing of mullite and mullite-based ceramic composites from metal wastes and by-products of mining

Ruíz-Conde, Antonio; Pascual Cosp, José; Garzón Garzón, Eduardo; Morales, L.; Raigón Pichardo, M.; Sánchez-Soto, Pedro José
2009-11-01

Digital.CSIC (Spain)

13

Micromagnetic study of Bloch-point-mediated vortex core reversal

Thiaville, André; García-Martín, José Miguel; Dittrich, Rok; Miltat, J.; Schrefl, Thomas
2003-03-18

Digital.CSIC (Spain)

15

Expanding the realm of ultrafast protein folding: gpW, a midsize natural single-domain with α+β topology that folds downhill

Fung, Adam; Li, Peng; Godoy-Ruiz, Raquel; Sánchez-Ruiz, José M.; Muñoz van den Eynde, Víctor
2008-05-14

Digital.CSIC (Spain)

16

Exciton recombination dynamics in InAs∕InP self-assembled quantum wires

Fuster, David; Martínez-Pastor, Juan; González, Luisa; González, Yolanda
2005-05-31

Digital.CSIC (Spain)

20

Atom-by-atom analysis of global downhill protein folding

Sadqi, Mourad; Fushman, David; Muñoz van den Eynde, Víctor
2006-06-14

Digital.CSIC (Spain)

21

Acceptor-induced threshold energy for the optical charging of InAs single quantum dots

Moskalenko, E. S.; Karlsson, K. F.; Holtz, P. O.; Monemar, B.; Schoenfeld, W. V.; García, Jorge M.; Petroff, P. M.
2002-11-01

Digital.CSIC (Spain)