Publicación:
Metamateriales nanoestructurados para criostatos de uso espacial

dc.contributor.authorMadueño, L.
dc.contributor.authorVelázquez, E.
dc.contributor.authorRamos Somolinos, David
dc.contributor.authorDíaz, A.
dc.contributor.authorScheneider, M.
dc.contributor.authorPlaza Gallardo, Borja
dc.contributor.authorPoyatos Martinez, David
dc.contributor.authordel Hoyo Gordillo, Juan Carlos
dc.contributor.authorUrqui, R.
dc.contributor.authorWorgull, M.
dc.contributor.authorMartín, B.
dc.contributor.authorArribas, P. J.
dc.contributor.authorSanz, Ruy
dc.date.accessioned2026-03-23T09:21:43Z
dc.date.available2026-03-23T09:21:43Z
dc.date.issued2025-04
dc.description.abstractEl 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.sponsorshipEste 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.citationVIII JORNADAS RIA-MAD4SPACE 2025, 21-24 de abril de 2025, CSIC, Madrid
dc.identifier.otherhttps://mad4space.cab.inta-csic.es/files/tec2space//Listado%20de%20Posters_Jornadas%20Mad4Space%202025.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12666/1807
dc.language.isospa
dc.publisherRIA-MAD4SPACE 2025
dc.relationAISLAMIENTO INTEGRAL PARA SISTEMAS CRIOGENICOS
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dc.titleMetamateriales nanoestructurados para criostatos de uso espacial
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dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6670
dspace.entity.typePublication
oaire.awardNumberPID2020-115325GB-C31
oaire.awardTitleAISLAMIENTO INTEGRAL PARA SISTEMAS CRIOGENICOS
oaire.awardURIhttps://digital.inta.es/handle/123456789/1203
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