Finite-size effects in hyperuniform vortex matter
- Autores
- Besana, Rocio Milagros; Elías, Federico; Puig, Joaquin Roberto; Aragón Sánchez, Jazmín; Nieva, Gladys Leonor; Kolton, Alejandro Benedykt; Fasano, Yanina
- Año de publicación
- 2024
- Idioma
- inglés
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Novel hyperuniform materials are emerging as an active field of applied and basic research sincethey can be designed to have exceptional physical properties. This ubiquitous state of matterpresents a hidden order that is characterized by the density of constituents of the system beinguniform at large scales, as in a perfect crystal, although they can be isotropic and disordered likea liquid. In the quest for synthesizing hyperuniform materials in experimental conditions, theimpact of finite-size effects remains as an open question to be addressed. We use vortex matterin type-II superconductors as a toy model system to study this issue. We previously reportedthat vortex matter nucleated in samples with point disorder is effectively hyperuniform and thuspresents the interesting physical properties inherent to hyperuniform systems. In this work wepresent experimental evidence that on decreasing the thickness of the vortex system its hyperuniform order is depleted. By means of hydrodynamic arguments we show that the experimentally observed depletion can be associated to two crossovers that we describe within a hydrodynamic approximation. The first crossover length is thickness-dependent and separates a class-II hyperuniform regime at intermediate lengthscales from a regime that can become asymptotically non-hyperuniform for large wavelengths in very thin samples. The second crossover takes place at smaller lengthscales and marks the onset of a faster increase of density fluctuations due to the dispersivity of the elastic constants. Our work points to a novel mechanism of emerging hyperuniformity controlled by the thickness of the host sample, an issue that has to be taken into account when growing hyperuniform structures for technological applications.
Fil: Besana, Rocio Milagros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina
Fil: Elías, Federico. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina
Fil: Puig, Joaquin Roberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina
Fil: Aragón Sánchez, Jazmín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina
Fil: Nieva, Gladys Leonor. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina
Fil: Kolton, Alejandro Benedykt. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Balseiro; Argentina
Fil: Fasano, Yanina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Leibniz Institute for Solid State and Materials Research; Alemania - Materia
-
SUPERCONDUCTORS
VORTICES
MAGNETIC DECORATION
HYPERUNIFORMITY - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
- Repositorio
- Institución
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
- OAI Identificador
- oai:ri.conicet.gov.ar:11336/231548
Ver los metadatos del registro completo
id |
CONICETDig_13f74d13e49537a830de447441f2d507 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:ri.conicet.gov.ar:11336/231548 |
network_acronym_str |
CONICETDig |
repository_id_str |
3498 |
network_name_str |
CONICET Digital (CONICET) |
spelling |
Finite-size effects in hyperuniform vortex matterBesana, Rocio MilagrosElías, FedericoPuig, Joaquin RobertoAragón Sánchez, JazmínNieva, Gladys LeonorKolton, Alejandro BenedyktFasano, YaninaSUPERCONDUCTORSVORTICESMAGNETIC DECORATIONHYPERUNIFORMITYhttps://purl.org/becyt/ford/1.3https://purl.org/becyt/ford/1Novel hyperuniform materials are emerging as an active field of applied and basic research sincethey can be designed to have exceptional physical properties. This ubiquitous state of matterpresents a hidden order that is characterized by the density of constituents of the system beinguniform at large scales, as in a perfect crystal, although they can be isotropic and disordered likea liquid. In the quest for synthesizing hyperuniform materials in experimental conditions, theimpact of finite-size effects remains as an open question to be addressed. We use vortex matterin type-II superconductors as a toy model system to study this issue. We previously reportedthat vortex matter nucleated in samples with point disorder is effectively hyperuniform and thuspresents the interesting physical properties inherent to hyperuniform systems. In this work wepresent experimental evidence that on decreasing the thickness of the vortex system its hyperuniform order is depleted. By means of hydrodynamic arguments we show that the experimentally observed depletion can be associated to two crossovers that we describe within a hydrodynamic approximation. The first crossover length is thickness-dependent and separates a class-II hyperuniform regime at intermediate lengthscales from a regime that can become asymptotically non-hyperuniform for large wavelengths in very thin samples. The second crossover takes place at smaller lengthscales and marks the onset of a faster increase of density fluctuations due to the dispersivity of the elastic constants. Our work points to a novel mechanism of emerging hyperuniformity controlled by the thickness of the host sample, an issue that has to be taken into account when growing hyperuniform structures for technological applications.Fil: Besana, Rocio Milagros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; ArgentinaFil: Elías, Federico. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; ArgentinaFil: Puig, Joaquin Roberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; ArgentinaFil: Aragón Sánchez, Jazmín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; ArgentinaFil: Nieva, Gladys Leonor. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; ArgentinaFil: Kolton, Alejandro Benedykt. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Balseiro; ArgentinaFil: Fasano, Yanina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Leibniz Institute for Solid State and Materials Research; AlemaniaCornell University2024-03info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11336/231548Besana, Rocio Milagros; Elías, Federico; Puig, Joaquin Roberto; Aragón Sánchez, Jazmín; Nieva, Gladys Leonor; et al.; Finite-size effects in hyperuniform vortex matter; Cornell University; ArXiv; 2024; 3-2024; 1-122331-8422CONICET DigitalCONICETenginfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://arxiv.org/abs/2403.05915info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.48550/arXiv.2403.05915info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/reponame:CONICET Digital (CONICET)instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas2025-09-29T10:01:11Zoai:ri.conicet.gov.ar:11336/231548instacron:CONICETInstitucionalhttp://ri.conicet.gov.ar/Organismo científico-tecnológicoNo correspondehttp://ri.conicet.gov.ar/oai/requestdasensio@conicet.gov.ar; lcarlino@conicet.gov.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:34982025-09-29 10:01:11.712CONICET Digital (CONICET) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicasfalse |
dc.title.none.fl_str_mv |
Finite-size effects in hyperuniform vortex matter |
title |
Finite-size effects in hyperuniform vortex matter |
spellingShingle |
Finite-size effects in hyperuniform vortex matter Besana, Rocio Milagros SUPERCONDUCTORS VORTICES MAGNETIC DECORATION HYPERUNIFORMITY |
title_short |
Finite-size effects in hyperuniform vortex matter |
title_full |
Finite-size effects in hyperuniform vortex matter |
title_fullStr |
Finite-size effects in hyperuniform vortex matter |
title_full_unstemmed |
Finite-size effects in hyperuniform vortex matter |
title_sort |
Finite-size effects in hyperuniform vortex matter |
dc.creator.none.fl_str_mv |
Besana, Rocio Milagros Elías, Federico Puig, Joaquin Roberto Aragón Sánchez, Jazmín Nieva, Gladys Leonor Kolton, Alejandro Benedykt Fasano, Yanina |
author |
Besana, Rocio Milagros |
author_facet |
Besana, Rocio Milagros Elías, Federico Puig, Joaquin Roberto Aragón Sánchez, Jazmín Nieva, Gladys Leonor Kolton, Alejandro Benedykt Fasano, Yanina |
author_role |
author |
author2 |
Elías, Federico Puig, Joaquin Roberto Aragón Sánchez, Jazmín Nieva, Gladys Leonor Kolton, Alejandro Benedykt Fasano, Yanina |
author2_role |
author author author author author author |
dc.subject.none.fl_str_mv |
SUPERCONDUCTORS VORTICES MAGNETIC DECORATION HYPERUNIFORMITY |
topic |
SUPERCONDUCTORS VORTICES MAGNETIC DECORATION HYPERUNIFORMITY |
purl_subject.fl_str_mv |
https://purl.org/becyt/ford/1.3 https://purl.org/becyt/ford/1 |
dc.description.none.fl_txt_mv |
Novel hyperuniform materials are emerging as an active field of applied and basic research sincethey can be designed to have exceptional physical properties. This ubiquitous state of matterpresents a hidden order that is characterized by the density of constituents of the system beinguniform at large scales, as in a perfect crystal, although they can be isotropic and disordered likea liquid. In the quest for synthesizing hyperuniform materials in experimental conditions, theimpact of finite-size effects remains as an open question to be addressed. We use vortex matterin type-II superconductors as a toy model system to study this issue. We previously reportedthat vortex matter nucleated in samples with point disorder is effectively hyperuniform and thuspresents the interesting physical properties inherent to hyperuniform systems. In this work wepresent experimental evidence that on decreasing the thickness of the vortex system its hyperuniform order is depleted. By means of hydrodynamic arguments we show that the experimentally observed depletion can be associated to two crossovers that we describe within a hydrodynamic approximation. The first crossover length is thickness-dependent and separates a class-II hyperuniform regime at intermediate lengthscales from a regime that can become asymptotically non-hyperuniform for large wavelengths in very thin samples. The second crossover takes place at smaller lengthscales and marks the onset of a faster increase of density fluctuations due to the dispersivity of the elastic constants. Our work points to a novel mechanism of emerging hyperuniformity controlled by the thickness of the host sample, an issue that has to be taken into account when growing hyperuniform structures for technological applications. Fil: Besana, Rocio Milagros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina Fil: Elías, Federico. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina Fil: Puig, Joaquin Roberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina Fil: Aragón Sánchez, Jazmín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina Fil: Nieva, Gladys Leonor. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina Fil: Kolton, Alejandro Benedykt. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Balseiro; Argentina Fil: Fasano, Yanina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Leibniz Institute for Solid State and Materials Research; Alemania |
description |
Novel hyperuniform materials are emerging as an active field of applied and basic research sincethey can be designed to have exceptional physical properties. This ubiquitous state of matterpresents a hidden order that is characterized by the density of constituents of the system beinguniform at large scales, as in a perfect crystal, although they can be isotropic and disordered likea liquid. In the quest for synthesizing hyperuniform materials in experimental conditions, theimpact of finite-size effects remains as an open question to be addressed. We use vortex matterin type-II superconductors as a toy model system to study this issue. We previously reportedthat vortex matter nucleated in samples with point disorder is effectively hyperuniform and thuspresents the interesting physical properties inherent to hyperuniform systems. In this work wepresent experimental evidence that on decreasing the thickness of the vortex system its hyperuniform order is depleted. By means of hydrodynamic arguments we show that the experimentally observed depletion can be associated to two crossovers that we describe within a hydrodynamic approximation. The first crossover length is thickness-dependent and separates a class-II hyperuniform regime at intermediate lengthscales from a regime that can become asymptotically non-hyperuniform for large wavelengths in very thin samples. The second crossover takes place at smaller lengthscales and marks the onset of a faster increase of density fluctuations due to the dispersivity of the elastic constants. Our work points to a novel mechanism of emerging hyperuniformity controlled by the thickness of the host sample, an issue that has to be taken into account when growing hyperuniform structures for technological applications. |
publishDate |
2024 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2024-03 |
dc.type.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:ar-repo/semantics/articulo |
format |
article |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/11336/231548 Besana, Rocio Milagros; Elías, Federico; Puig, Joaquin Roberto; Aragón Sánchez, Jazmín; Nieva, Gladys Leonor; et al.; Finite-size effects in hyperuniform vortex matter; Cornell University; ArXiv; 2024; 3-2024; 1-12 2331-8422 CONICET Digital CONICET |
url |
http://hdl.handle.net/11336/231548 |
identifier_str_mv |
Besana, Rocio Milagros; Elías, Federico; Puig, Joaquin Roberto; Aragón Sánchez, Jazmín; Nieva, Gladys Leonor; et al.; Finite-size effects in hyperuniform vortex matter; Cornell University; ArXiv; 2024; 3-2024; 1-12 2331-8422 CONICET Digital CONICET |
dc.language.none.fl_str_mv |
eng |
language |
eng |
dc.relation.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://arxiv.org/abs/2403.05915 info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.48550/arXiv.2403.05915 |
dc.rights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
rights_invalid_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Cornell University |
publisher.none.fl_str_mv |
Cornell University |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:CONICET Digital (CONICET) instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
reponame_str |
CONICET Digital (CONICET) |
collection |
CONICET Digital (CONICET) |
instname_str |
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
repository.name.fl_str_mv |
CONICET Digital (CONICET) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
repository.mail.fl_str_mv |
dasensio@conicet.gov.ar; lcarlino@conicet.gov.ar |
_version_ |
1844613802879877120 |
score |
13.070432 |