Efectos de anisotropía de ion simple sobre un sistema ferrimagnético de espines enteros
Se caracterizó un sistema ferrimagnético de espines =1 y =2 alternados sobre una red cuadrada. La caracterización, se hizo a través de los diagramas de fase de la magnetización, la susceptibilidad y el calor específico del sistema utilizando una simulación computacional basada en un método Monte Car...
- Autores:
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Cardales Barrios, Moises Armando
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/4999
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/4999
- Palabra clave:
- Modelo de Ising mixto
Temperatura de compensación
Campo cristalino
Temperatura crítica
Mixed ising model
Compensation temperature
Temperatura crítica
Crystalline field
- Rights
- openAccess
- License
- Copyright Universidad de Córdoba, 2022
Summary: | Se caracterizó un sistema ferrimagnético de espines =1 y =2 alternados sobre una red cuadrada. La caracterización, se hizo a través de los diagramas de fase de la magnetización, la susceptibilidad y el calor específico del sistema utilizando una simulación computacional basada en un método Monte Carlo, implementando un algoritmo tipo baño térmico. También, se consideraron dos modelos ferrimagnéticos. El primero con acoplamientos entre iones a primeros vecinos (↔) e interacciones de campos cristalinos (D1, D2) y magnético externo (h), los cuales describen el modelo J1 – D1 – D2 – h (D2 varía). El segundo, con interacciones a segundos vecinos para los iones de tipo (↔) e interacciones de campos cristalinos (D1, D2) a través del modelo J1 – J3 – D1 – D2 (D1 varía). Así mismo, se encontraron temperaturas críticas, transiciones de fase de primer orden y temperaturas de compensación. Con ayuda de esto, se halló una relación entre la temperatura crítica y los campos de anisotropía. Finalmente, se observaron a bajas temperaturas picos no críticos debido al reordenamiento de los espines en las subredes, consecuencia directa de los campos cristalinos dados en el Hamiltoniano de interacción. |
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