{"id":5443,"date":"2026-03-26T17:24:40","date_gmt":"2026-03-26T17:24:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.proefschriftmaken.nl\/portfolio\/camilo-ulloa\/"},"modified":"2026-03-30T13:14:02","modified_gmt":"2026-03-30T13:14:02","slug":"camilo-ulloa","status":"publish","type":"us_portfolio","link":"https:\/\/www.proefschriftmaken.nl\/en\/portfolio\/camilo-ulloa\/","title":{"rendered":"Camilo Ulloa"},"content":{"rendered":"","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":8,"featured_media":5577,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"us_portfolio_category":[45],"class_list":["post-5443","us_portfolio","type-us_portfolio","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","us_portfolio_category-new-template"],"acf":{"main_text":"","naam_van_het_proefschift":"Spin conversion at interfaces","samenvatting":"De meeste van de technologische apparaten die we in ons dagelijks leven gebruiken werken op de basis van elektronica. Het basisprincipe van elektronica is de beweging van elektronen door een (half)geleidend materiaal. Echter, door botsingsprocessen in het (half)geleidende materiaal, verliezen de elektronen kinetische energie, het verlies van deze energie wordt omgezet in warmte. Een van de grootste wetenschappelijke doorbraken van de laatste decennia is de ontwikkeling van de transistor. Een transistor is een elektronisch onderdeel, dat onder meer wordt gebruikt om elektronische signalen te versterken of te schakelen. De transistor heeft de ontwikkeling van computerchips mogelijk gemaakt. Deze vooruitgang heeft geleid tot onder meer de ontwikkeling van persoonlijke computers, mobiele telefoons, en touchscreens.\n\nIn 1965 voorspelde Gorden Moore dat het aantal transistoren in een ge\u00a8\u0131ntegreerde schakeling (een chip) zich elke twee jaar zouden verdubbelen. Dit is tegenwoordig bekend als Moore\u2019s wet. De voorspellingen van Moore\u2019s wet hielden stand gedurende 50 jaar, maar in het afgelopen decennium gaat de wet niet langer op. Terwijl de maat van de chips afneemt en het aantal transistoren binnen de chip toeneemt, wordt het controleren van de noodzakelijke elektrische stroom steeds lastiger door kwantumeffecten en het bovengenoemde warmteverlies. Dit zorgt voor urgentie wat betreft nieuwe aanpakken die zich niet baseren op de miniaturisering van de ge\u00a8\u0131ntegreerde schakelingen om effici\u00a8entie te verbeteren.\n\nMagnon spintronica is een veelbelovende oplossing voor deze belemmeringen. Het is gebaseerd op de interactie tussen elektronische spins in een metaal en de spins in een magnetisch materiaal, meestal door grensvlakken. In een magnetische isolator bewegen de elektronen niet, dit voorkomt het bovengenoemde verlies in warmte. Niettemin is het mogelijk om zowel de golfachtige perturbaties van de magnetische orde, beter bekend als magnonen, als de spinstromen te gebruiken voor het transporteren van informatie.\n\nIn dit proefschrift analyseren we verschillende aspecten van magnon spintronica in zowel ferromagnetische isolatoren evenals in antiferromagnetische materialen, grenzend aan metalen. We onderzochten de eigenschappen van de verschillende fasen van magnonische systemen, zoals de quantum magnon Mott insulator en het hydrodynamische regime met de aanwezigheid van viscositeit in een magnon vloeistof. Daarnaast bestudeerden zowel we hoe we antiferromagnetische systemen kunnen gebruiken om spinstromen te genereren als reactie op mechanische vervormingen, als hoe Bose-Einstein-condensatie van excitonen kan worden bereikt door de interactie tussen elektronen en antiferromagnetisch magnonen.","summary":"Most of the technological devices that we use in our daily life are based on electronics. Electronics is based on the movement of electrons through a (semi)conducting material. But as the electrons move in such materials, they will scatter around leading to a loss of energy that is converted into waste heat. One of the main breakthroughs of the last decades is the development of the transistor. A transistor is a device used to amplify or switch electronic signals. Since its development the scaling of electronic circuits has been leading to fast and steady improvement on their efficiency of operation. These advances led to the development of personal computers, mobile phones, touch screens, etc.\n\nIn 1965 Gordon Moore predicted that the number of transistors in an integrated circuit (or chip) will double every two years. This is now known as Moore\u2019s law. The predictions of Moore\u2019s law worked for around 50 years but in the last decades it seems that the law is coming to a dead end. As the dimension of chips diminishes and the number of transistors grows, the control of the required electric currents to make them work becomes more difficult due to quantum effects and the above-mentioned waste heat. This brings the urgency of new approaches that do not rely on miniaturization of the devices to improve the efficiency of operation of a chip.\n\nMagnon spintronics is a promising solution to this issues. It relies on the interaction between electronic spins in a metal with spins in a magnetic material, in general through interfaces. In a magnetic insulator electrons do not move inside the material, avoiding the generation of waste heat. Nevertheless, it is possible to use both the wavelike perturbations of the magnetic order of the spins, known as magnons, as well as spin currents to encode and ultimately transport information.\n\nIn this thesis we analyzed diverse aspects of magnon spintronics considering both ferromagnetic insulators and antiferromagnetic materials interfaced with metals. We studied the imprints of different phases of magnonic systems such as the quantum magnon Mott insulating state, as well as the hydrodynamic regime and the presence of viscosity in a magnon fluid. We also discussed how antiferromagnetic systems can be used to generate pure spin currents in response to mechanical deformations, and how to achieve Bose-Einstein condensation of excitons through an antiferromagnetic magnon-mediated interaction.","auteur":"Camilo Ulloa","auteur_slug":"camilo-ulloa","publicatiedatum":"17 juni 2020","taal":"EN","url_flipbook":"https:\/\/ebook.proefschriftmaken.nl\/ebook\/camiloulloa?iframe=true","url_download_pdf":"https:\/\/ebook.proefschriftmaken.nl\/download\/0a8a2e76-da04-4ee4-ae6a-d16014137ad6\/optimized","url_epub":"","ordernummer":"FTP-202603261558","isbn":"978-94-6380-838-5","doi_nummer":"","naam_universiteit":"Universiteit Utrecht","afbeeldingen":5578,"video_url":"","podcast_url":"","naam_student:":"","binnenwerk":"","universiteit":"Universiteit Utrecht","cover":"","afwerking":"","cover_afwerking":"","design":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.proefschriftmaken.nl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/us_portfolio\/5443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.proefschriftmaken.nl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/us_portfolio"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.proefschriftmaken.nl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/us_portfolio"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.proefschriftmaken.nl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.proefschriftmaken.nl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5443"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.proefschriftmaken.nl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/us_portfolio\/5443\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5444,"href":"https:\/\/www.proefschriftmaken.nl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/us_portfolio\/5443\/revisions\/5444"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.proefschriftmaken.nl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5577"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.proefschriftmaken.nl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"us_portfolio_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.proefschriftmaken.nl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/us_portfolio_category?post=5443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}