Estudio de la resonancia ferromagnética de una partícula magnética anisotrópica en el régimen inercia

En este trabajo se investiga la resonancia ferromagnética en el régimen inercial de nanopartículas anisotrópicas de Níquel, un estudio crucial para entender las dinámicas magnéticas a escalas nanométricas desde una perspectiva teórica. Utilizando la Ecuación Inercial-Landau-Lifshitz-Gilbert (ILLG),...

Full description

Autores:
Cordero Carmona, Calixto
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad de Sucre
Repositorio:
Repositorio Unisucre
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repositorio.unisucre.edu.co:001/1784
Acceso en línea:
https://repositorio.unisucre.edu.co/handle/001/1784
https.//repositorio.unisucre.edu.co
Palabra clave:
Resonancia Ferromagnética
Nanopartículas de Niquel
Tensor de Susceptibilidad Magnética
Trabajo de grado Licenciatura en Física
Rights
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
id RUNISUCRE2_f0cbfecf992446393f38686140ee315c
oai_identifier_str oai:repositorio.unisucre.edu.co:001/1784
network_acronym_str RUNISUCRE2
network_name_str Repositorio Unisucre
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Estudio de la resonancia ferromagnética de una partícula magnética anisotrópica en el régimen inercia
title Estudio de la resonancia ferromagnética de una partícula magnética anisotrópica en el régimen inercia
spellingShingle Estudio de la resonancia ferromagnética de una partícula magnética anisotrópica en el régimen inercia
Resonancia Ferromagnética
Nanopartículas de Niquel
Tensor de Susceptibilidad Magnética
Trabajo de grado Licenciatura en Física
title_short Estudio de la resonancia ferromagnética de una partícula magnética anisotrópica en el régimen inercia
title_full Estudio de la resonancia ferromagnética de una partícula magnética anisotrópica en el régimen inercia
title_fullStr Estudio de la resonancia ferromagnética de una partícula magnética anisotrópica en el régimen inercia
title_full_unstemmed Estudio de la resonancia ferromagnética de una partícula magnética anisotrópica en el régimen inercia
title_sort Estudio de la resonancia ferromagnética de una partícula magnética anisotrópica en el régimen inercia
dc.creator.fl_str_mv Cordero Carmona, Calixto
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Suárez Támara, Omar Javier
Otálora Arias, Jorge Augusto
Romero, Juan Daniel
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Cordero Carmona, Calixto
dc.subject.lemb.none.fl_str_mv Resonancia Ferromagnética
Nanopartículas de Niquel
Tensor de Susceptibilidad Magnética
topic Resonancia Ferromagnética
Nanopartículas de Niquel
Tensor de Susceptibilidad Magnética
Trabajo de grado Licenciatura en Física
dc.subject.proposal.none.fl_str_mv Trabajo de grado Licenciatura en Física
description En este trabajo se investiga la resonancia ferromagnética en el régimen inercial de nanopartículas anisotrópicas de Níquel, un estudio crucial para entender las dinámicas magnéticas a escalas nanométricas desde una perspectiva teórica. Utilizando la Ecuación Inercial-Landau-Lifshitz-Gilbert (ILLG), un modelo teórico extendido para incluir efectos inerciales, se derivaron las ecuaciones de perturbación para determinar las frecuencias naturales y calcular el tensor de susceptibilidad magnética dinámica. Los resultados revelaron dos frecuencias de resonancia distintas: precesional y de nutación, identificadas por valores máximos en el tensor imaginario, con valores en el rango de terahercios, lo que indica una respuesta magnética significativa a altas frecuencias. Además, se observó que un aumento en τ reduce la separación entre los picos de resonancia de nutación y precesión. A bajas intensidades de campo (μ0H0), la frecuencia de precesión se alinea con los resultados obtenidos mediante la ecuación LLG tradicional, aunque se encontraron divergencias a campos más altos. Los análisis teóricos mediante diagramas de bifurcación confirmaron estas frecuencias, corroborando la aplicabilidad del tensor de susceptibilidad dinámica. Este estudio teórico no solo valida el modelo ILLG bajo condiciones ideales sino que también sugiere su potencial aplicación en el desarrollo de tecnologías de conmutación ultrarrápida, lo cual podría revolucionar el campo de la electrónica y la computación a nanoescala.
publishDate 2024
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2024
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-01-29T20:42:40Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2025-01-29T20:42:40Z
dc.type.none.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.none.fl_str_mv Text
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unisucre.edu.co/handle/001/1784
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv Universidad de Sucre
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv Repositorio Digital Universidad de Sucre
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv https.//repositorio.unisucre.edu.co
url https://repositorio.unisucre.edu.co/handle/001/1784
https.//repositorio.unisucre.edu.co
identifier_str_mv Universidad de Sucre
Repositorio Digital Universidad de Sucre
dc.rights.uri.none.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.license.none.fl_str_mv Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.extent.none.fl_str_mv 73 páginas
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de Sucre
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Facultad Educación y Ciencias
dc.publisher.place.none.fl_str_mv Sincelejo
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Licenciatura en Física
publisher.none.fl_str_mv Universidad de Sucre
dc.source.none.fl_str_mv Repositorio Digital Universidad de Sucre
institution Universidad de Sucre
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstreams/9a8514e8-5eb7-40a1-a1f2-0cb4b92e816d/download
https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstreams/417e16e0-de51-4714-b842-54dbd0752b6c/download
https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstreams/5370b250-b5a1-47b0-b1e9-44025fc3e320/download
https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstreams/4b042414-3ca3-4c72-8c4b-996f7938c3f8/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 3f3613d676d308d6422cafddc6a6af24
5f839364c91422e4b2a78812717048fb
fcf07bba41ba38e6bac65dadf3216ca4
0c315baec5882bc6bbb54734fc87d36c
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad de Sucre
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1828169781073674240
spelling Suárez Támara, Omar JavierOtálora Arias, Jorge AugustoRomero, Juan DanielCordero Carmona, Calixto2025-01-29T20:42:40Z2025-01-29T20:42:40Z2024https://repositorio.unisucre.edu.co/handle/001/1784Universidad de SucreRepositorio Digital Universidad de Sucrehttps.//repositorio.unisucre.edu.coEn este trabajo se investiga la resonancia ferromagnética en el régimen inercial de nanopartículas anisotrópicas de Níquel, un estudio crucial para entender las dinámicas magnéticas a escalas nanométricas desde una perspectiva teórica. Utilizando la Ecuación Inercial-Landau-Lifshitz-Gilbert (ILLG), un modelo teórico extendido para incluir efectos inerciales, se derivaron las ecuaciones de perturbación para determinar las frecuencias naturales y calcular el tensor de susceptibilidad magnética dinámica. Los resultados revelaron dos frecuencias de resonancia distintas: precesional y de nutación, identificadas por valores máximos en el tensor imaginario, con valores en el rango de terahercios, lo que indica una respuesta magnética significativa a altas frecuencias. Además, se observó que un aumento en τ reduce la separación entre los picos de resonancia de nutación y precesión. A bajas intensidades de campo (μ0H0), la frecuencia de precesión se alinea con los resultados obtenidos mediante la ecuación LLG tradicional, aunque se encontraron divergencias a campos más altos. Los análisis teóricos mediante diagramas de bifurcación confirmaron estas frecuencias, corroborando la aplicabilidad del tensor de susceptibilidad dinámica. Este estudio teórico no solo valida el modelo ILLG bajo condiciones ideales sino que también sugiere su potencial aplicación en el desarrollo de tecnologías de conmutación ultrarrápida, lo cual podría revolucionar el campo de la electrónica y la computación a nanoescala.his work investigates ferromagnetic resonance in the inertial regime of anisotropic Nickel nanoparticles, a critical study to understand magnetic dynamics at nanometric scales from a theoretical perspective. Using the Inertial-Landau-Lifshitz-Gilbert (ILLG) Equation, an extended theoretical model to include inertial effects, perturbation equations were derived to determine the natural frequencies and calculate the dynamic magnetic susceptibility tensor. The results revealed two distinct resonance frequencies: precessional and nutational, identified by peak values in the imaginary tensor, with values in the terahertz range, indicating a significant magnetic response at high frequencies. Furthermore, it was observed that an increase in τ reduces the separation between the nutation and precession resonance peaks. At low field strengths (μ0H0), the precession frequency aligns with the results obtained using the traditional LLG equation, although divergences were found at higher fields. Theoretical analyses using bifurcation diagrams confirmed these frequencies, corroborating the applicability of the dynamic susceptibility tensor. This theoretical study not only validates the ILLG model under ideal conditions but also suggests its potential application in the development of ultrafast switching technologies, which could revolutionize the field of electronics and nanoscale computing.PregradoLicenciado(a) en FísicaPrimera edición.73 páginasapplication/pdfUniversidad de SucreFacultad Educación y CienciasSincelejoLicenciatura en FísicaAl consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Repositorio Digital Universidad de SucreEstudio de la resonancia ferromagnética de una partícula magnética anisotrópica en el régimen inerciaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Resonancia FerromagnéticaNanopartículas de NiquelTensor de Susceptibilidad MagnéticaTrabajo de grado Licenciatura en FísicaPublicationORIGINALT538.36 C794.pdfT538.36 C794.pdfapplication/pdf1439358https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstreams/9a8514e8-5eb7-40a1-a1f2-0cb4b92e816d/download3f3613d676d308d6422cafddc6a6af24MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81366https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstreams/417e16e0-de51-4714-b842-54dbd0752b6c/download5f839364c91422e4b2a78812717048fbMD52TEXTT538.36 C794.pdf.txtT538.36 C794.pdf.txtExtracted texttext/plain93267https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstreams/5370b250-b5a1-47b0-b1e9-44025fc3e320/downloadfcf07bba41ba38e6bac65dadf3216ca4MD53THUMBNAILT538.36 C794.pdf.jpgT538.36 C794.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7093https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstreams/4b042414-3ca3-4c72-8c4b-996f7938c3f8/download0c315baec5882bc6bbb54734fc87d36cMD54001/1784oai:repositorio.unisucre.edu.co:001/17842025-01-30 04:01:12.078https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.open.accesshttps://repositorio.unisucre.edu.coRepositorio Institucional Universidad de Sucrebdigital@metabiblioteca.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