Publicación: Metamateriales nanoestructurados para criostatos de uso espacial
| dc.contributor.author | Madueño, L. | |
| dc.contributor.author | Velázquez, E. | |
| dc.contributor.author | Ramos Somolinos, David | |
| dc.contributor.author | Díaz, A. | |
| dc.contributor.author | Scheneider, M. | |
| dc.contributor.author | Plaza Gallardo, Borja | |
| dc.contributor.author | Poyatos Martinez, David | |
| dc.contributor.author | del Hoyo Gordillo, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Urqui, R. | |
| dc.contributor.author | Worgull, M. | |
| dc.contributor.author | Martín, B. | |
| dc.contributor.author | Arribas, P. J. | |
| dc.contributor.author | Sanz, Ruy | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T09:21:43Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T09:21:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | El aislamiento térmico y electromagnético (desde DC hasta GHz) en criostatos terrestres y espaciales es fundamental para garantizar un entorno de trabajo adecuado para la instrumentación de próxima generación. En el caso de los detectores de rayos X, el aislamientosimultáneosevuelvecrucialparalossensoresdebordedetransición,comolosdelinstrumentoX-IFU (misión ATHENA)[1]. Los materiales estructurales y de revestimiento interno de los criostatos son clave para alcanzar los niveles de aislamiento más exigentes. De hecho, la elección de los materiales requiere un equilibrio delicado, por ejemplo, en cuanto a peso, compatibilidad con el vacío, propiedades electromagnéticas y conductividad térmica. Sin embargo, algunos metamateriales nanoestructurados[2] pueden ser diseñados de forma apropiada y ofrecer respuestas personalizadas y mejores rendimientos que los materiales monofásicos/componentes. No obstante, estos metamateriales deben ser compatibles con las temperaturas espaciales y criogénicas. Además, deben sintetizarse mediante métodos económicos y asequibles para que sean escalables y compatibles con las técnicas de fabricación. Para afrontarestereto,hemoselegidodostiposprincipalesdematerialesbase con baja conductividad térmica.(k): Poly-ether-ether-cetona (PEEK,k≈0.17W·m-1·K-1) siendo un polímero termoplástico técnico calificado para condiciones espaciales, de ultra alto vacío y criogénicas; y crecimiento de óxido sanódicos en titanio (k≤1.5W·m-1·K-1[4]),que es un material común en aplicaciones aeroespaciales. | |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo se ha realizado gracias al Proyecto FICS, ayuda: PID2020-115325GB-C31, financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033,y por “Karlsruhe Nano Micro Facility (KNMF), a Helmholtz Research Infrastructure at the Karlsruhe Institute of Technology”. | |
| dc.identifier.citation | VIII JORNADAS RIA-MAD4SPACE 2025, 21-24 de abril de 2025, CSIC, Madrid | |
| dc.identifier.other | https://mad4space.cab.inta-csic.es/files/tec2space//Listado%20de%20Posters_Jornadas%20Mad4Space%202025.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1807 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | RIA-MAD4SPACE 2025 | |
| dc.relation | AISLAMIENTO INTEGRAL PARA SISTEMAS CRIOGENICOS | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Metamateriales nanoestructurados para criostatos de uso espacial | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | PID2020-115325GB-C31 | |
| oaire.awardTitle | AISLAMIENTO INTEGRAL PARA SISTEMAS CRIOGENICOS | |
| oaire.awardURI | https://digital.inta.es/handle/123456789/1203 | |
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