O modelo de Stoner-Wohlfarth com temperatura e interação entre as nanopartfculas magnéticas.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2013
Autor(a) principal: GUERRA, Thiago Brito Gonçalves. lattes
Orientador(a): ARAÚJO, Lincoln Rodrigues Sampaio de. lattes
Banca de defesa: BATISTA, Adriano de Albuquerque. lattes, AZEVEDO, Sérgio André Fontes. lattes
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Campina Grande
Programa de Pós-Graduação: PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA
Departamento: Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/25596
Resumo: O nanomagnetismo tem sido extensamente estudado uos últimos a.nos, devido prin- cipalmente às suas diversas possibilidadt>,s de aplicações. Bastante destaque tem sido dado às nanopartículas magnéticas. Nesse conlext.o, o presente trabalho se propõe a apresentar e generalizar o primeiro modelo empregado para descrever o magnetismo dE> pequenas partículas, que foi desenvolvido por Stoner e Wohlfarth cm 1948, co- nhecido como modelo de Stoner-Wohlfarth. Nele considera-se uma pequena. partícula magnética com único domínio, anisotropia uuia,xial, mantida a T = O K e não inte- ragente. Neste caso, a energia ele troca entre os spins da partícula é constante e não desempenha qualquer papel na minimização da energia. Consequentemente há uma competição entre a energia de anisotropia da partícula e o efeito do campo aplicado. Com este modelo, pode-se estudar o comportamento da magnetizaçã.o de uma única part.ícula, bem como de mu arranjo de partículas em função do campo aplicado ( cnrva de histerese). Com isso, é possível obter informações importantes como o campo coer- civo e a magnetização remanente. A generalização do modelo envolveu a inclusão do efeito da temperatura no sistema, através do modelo de relaxação de Arrenius-Néel e o cálculo do efeito das int.erações magnéticas ( <lipolar ou troca) entre as partículas, a.través do modelo de aproximação de camp o médio. Por fim, usaremos os gráficos de Henkel para analisar a existência da interação, f' as curvas de t5M para obLerrnos informações sobre o tipo f' intensidade delas.
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spelling ARAÚJO, Lincoln Rodrigues Sampaio de.ARAÚJO, L. R. S.http://lattes.cnpq.br/6819638503542387BATISTA, Adriano de Albuquerque.BATISTA, A. A.http://lattes.cnpq.br/0501798641282452AZEVEDO, Sérgio André Fontes.AZEVEDO, S. A. F.http://lattes.cnpq.br/2195090548621158GUERRA, THIAGO.http://lattes.cnpq.br/9790121811390100GUERRA, Thiago Brito Gonçalves.O nanomagnetismo tem sido extensamente estudado uos últimos a.nos, devido prin- cipalmente às suas diversas possibilidadt>,s de aplicações. Bastante destaque tem sido dado às nanopartículas magnéticas. Nesse conlext.o, o presente trabalho se propõe a apresentar e generalizar o primeiro modelo empregado para descrever o magnetismo dE> pequenas partículas, que foi desenvolvido por Stoner e Wohlfarth cm 1948, co- nhecido como modelo de Stoner-Wohlfarth. Nele considera-se uma pequena. partícula magnética com único domínio, anisotropia uuia,xial, mantida a T = O K e não inte- ragente. Neste caso, a energia ele troca entre os spins da partícula é constante e não desempenha qualquer papel na minimização da energia. Consequentemente há uma competição entre a energia de anisotropia da partícula e o efeito do campo aplicado. Com este modelo, pode-se estudar o comportamento da magnetizaçã.o de uma única part.ícula, bem como de mu arranjo de partículas em função do campo aplicado ( cnrva de histerese). Com isso, é possível obter informações importantes como o campo coer- civo e a magnetização remanente. A generalização do modelo envolveu a inclusão do efeito da temperatura no sistema, através do modelo de relaxação de Arrenius-Néel e o cálculo do efeito das int.erações magnéticas ( <lipolar ou troca) entre as partículas, a.través do modelo de aproximação de camp o médio. Por fim, usaremos os gráficos de Henkel para analisar a existência da interação, f' as curvas de t5M para obLerrnos informações sobre o tipo f' intensidade delas.The nanomagnetism has bccn extensively studie<l in reccnl years, due mainly to its various possibilities of applications. Enough ernphasis has becn given to the rnagnctic nanoparticlcs. ln this contexl, the present study aims to present and generalize the first model used to dcscribe thc magnetism of small particles, which was developed by Stoner and Wohlfarlh in 1948, known as Lhe Stoner-Wohlfarlh model. H is considered a small single-domain magnetic particle, uniaxial anisotropy, maintained aL T = O K and not interacling. ln Lhis case, the energy exchange between Lhe spins of the parLicle is constant and plays no role in encrgy minimization. Consequently Lhere is a compclilion uet.ween anü;otropy energy of t.he partide and thE> effect of Lhe applied field. Wit h this model, onc can study t.he bchavior of magnetizatiou of a single particle, as well as an arrangement of particles as a function of the applied field (bysteresis curve). With this, it is possiblc to obtaiu important information as Lhe coercive field an<l t.he rcmanent rna.gnetiza.tion. The generalizat.ion of the model iuvolved the inclusion of the effect of temperature in the system, through relaxation model of Arrenius-Néel and calcula.ting the cffed of magnetic interactions (dipolar or Exchange) between the partides, by means of mean ficld approximation model. Finally, we will use the graphics of Henkel to analy7.e the existence of thc interaction, and thc curves of óM to gct infonnation about thc t.ype and the intcnsit.y of them.Submitted by Francisca Araujo (rosaguedes251@hotmail.com) on 2022-06-09T17:41:14Z No. of bitstreams: 1 THIAGO BRITO GONÇAVES GUERRA - DISSERTAÇÃO (PPGF) 2013.pdf: 9120749 bytes, checksum: 9f4e2d5a0ffc347731c1fae675e72bef (MD5)Made available in DSpace on 2022-06-09T17:41:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 THIAGO BRITO GONÇAVES GUERRA - DISSERTAÇÃO (PPGF) 2013.pdf: 9120749 bytes, checksum: 9f4e2d5a0ffc347731c1fae675e72bef (MD5) Previous issue date: 2013-02-28Universidade Federal de Campina GrandePÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICAUFCGBrasilCentro de Ciências e Tecnologia - CCTEletricidade e MagnetismoMagnetismoNanopartículasModelo de Stoner- WohlfarthGráfico de HenkelTeoria de Campo MédioMagnetismStoner-Wohlfarth modelMean Field TheoryNanoparticlesHenkel chartO modelo de Stoner-Wohlfarth com temperatura e interação entre as nanopartfculas magnéticas.The Stoner-Wohlfarth model with temperature and interaction between magnetic nanoparticles.2013-02-282022-06-09T17:41:14Z2022-06-092022-06-09T17:41:14Zhttps://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/25596GUERRA, Thiago Brito Gonçalves. O modelo de Stoner-Wohlfarth com temperatura e interação entre as nanopartfculas magnéticas. 2013. 74 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Programa de Pós-graduação em Física, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2013. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/25596info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisporinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCGinstname:Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)instacron:UFCGTEXTTHIAGO BRITO GONÇAVES GUERRA - DISSERTAÇÃO PPGF 2013.pdf.txtTHIAGO BRITO GONÇAVES GUERRA - DISSERTAÇÃO PPGF 2013.pdf.txttext/plain7110https://dspace.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/25596/3/THIAGO+BRITO+GON%C3%87AVES+GUERRA+-+DISSERTA%C3%87%C3%83O+PPGF+2013.pdf.txtadc94b1bf5bc33283e8682d2b492ceefMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://dspace.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/25596/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52ORIGINALTHIAGO BRITO GONÇAVES GUERRA - DISSERTAÇÃO PPGF 2013.pdfTHIAGO BRITO GONÇAVES GUERRA - DISSERTAÇÃO PPGF 2013.pdfapplication/pdf9120749https://dspace.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/25596/1/THIAGO+BRITO+GON%C3%87AVES+GUERRA+-+DISSERTA%C3%87%C3%83O+PPGF+2013.pdf9f4e2d5a0ffc347731c1fae675e72befMD51riufcg/255962025-07-24 05:55:48.487oai:dspace.sti.ufcg.edu.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.ufcg.edu.br/PUBhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/oai/requestbdtd@setor.ufcg.edu.br || bdtd@setor.ufcg.edu.bropendoar:48512025-07-24T08:55:48Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)false
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