Excitaciones magnéticas en antiferromagnetos frustrados dopados

En este trabajo se pretende estudiar los efectos combinados de la frustración magnética y la itinerancia electrónica sobre las propiedades magnéticas de un antiferromagneto triangular. Para esto se considera un modelo t-J, que prohíbe la doble ocupación electrónica en un sitio y minimiza la energía...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Pomponio, Ignacio Luciano
Otros Autores: Manuel, Luis
Formato: bachelorThesis Tésis de Grado
Lenguaje:Español
Publicado: 2022
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/2133/23711
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Aporte de:
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Red triangular
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Bosón de Schwinger
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Pomponio, Ignacio Luciano
Excitaciones magnéticas en antiferromagnetos frustrados dopados
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Factor de estructura dinámico
Modelo t-J
Bosón de Schwinger
description En este trabajo se pretende estudiar los efectos combinados de la frustración magnética y la itinerancia electrónica sobre las propiedades magnéticas de un antiferromagneto triangular. Para esto se considera un modelo t-J, que prohíbe la doble ocupación electrónica en un sitio y minimiza la energía de interacción de dos espines vecinos cuando éstos apuntan en sentidos opuestos. El procedimiento empleado para tratar con este sistema de muchas partículas interactuantes consiste en descomponer los grados de libertad de espín y carga en bosones de Schwinger y fermiones esclavos, y luego construir la función de partición mediante la formulación de integral de caminos. Esta integral puede desacoplar interacciones mediante una transformación de Hubbard-Stratonovich, para finalmente realizar una aproximación de punto de ensilladura sobre los campos desacoplantes. De esta manera se pueden calcular distintas propiedades del sistema, como la energía del estado fundamental y la magnetización local del antiferromagneto. Además, introduciendo un campo que seleccione el orden magnético de la fase, se imita el fenómeno de ruptura de simetría en cálculos sobre redes finitas, el cual se produce espontáneamente en el límite termodinámico. Esto permite calcular correctamente el factor de estructura dinámico, una magnitud de gran interés, ya que revela el espectro de excitaciones magnéticas presentes en el sistema, que puede ser observado en experimentos de dispersión inelástica de neutrones.
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