Teoria de ondas de spin para ferrimagnetos (s, S) com campo magnético aplicado
| Ano de defesa: | 2019 |
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| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
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| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Pernambuco
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| Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pos Graduacao em Fisica
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Brasil
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/34288 |
Resumo: | Transições de fase quânticas, especialmente em magnetos (e.g., ferromagnetos, antiferromagnetos, ferrimagnetos), são induzidas através da variação de um parâmetro externo (e.g., campo magnético B, pressão) em temperatura T nula. No caso da transição induzida por um campo magnético, os pontos críticos quânticos estão localizados nos extremos dos platôs de magnetização e separam fases com gap de fases sem gap. Em uma dimensão, linhas de crossover separam, em T finito, as regiões sem gap, onde as excitações de mais baixa energia formam um líquido de Luttinger, das regiões de platô (fase isolante). Cadeias ferrimagnéticas alternadas, em particular as cadeias (1=2; S), têm magnetização espontânea em T = 0 e uma excitação de baixa energia com gap em campo nulo. Em particular, possuem dois platôs de magnetização: o platô na magnetização de saturação, totalmente polarizado, e, devido ao gap, há um platô de magnetização ferrimagnético. Neste trabalho, discutimos teorias de ondas de spin (interagentes e não interagentes) desenvolvidas para estudar as propriedades em baixa temperatura dessas cadeias ferrimagnéticas sob um campo magnético aplicado: uma partindo do estado clássico ferrimagnético considerando as interações; e outra do estado clássico totalmente polarizado sem interação, ambas utilizando a restrição de Takahashi, comparando seus resultados com dados de simulações de Monte Carlo quântico. Uma vez que estamos interessados em descrever todo o diagrama de fases T vs. B do sistema, aprofundamos a teoria de ondas de spin a partir do vácuo totalmente polarizado. As linhas de crossover do diagrama de fases no regime de baixas temperaturas são obtidas, especialmente as linhas que separam as fases isolantes (com gap) da fase sem gap. Em particular, dos extremos locais das curvas de susceptibilidade e magnetização, identificamos o crossover entre um regime líquido de Luttinger formado pelas excitações do estado clássico ferrimagnético e outro construído das excitações do estado clássico totalmente polarizado. Estes dois regimes líquido de Luttinger são limitados por linhas de crossover que formam um domo assimétrico, como observado em outros magnetos em regimes quânticos sob um campo magnético aplicado. |
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SILVA, Wellington Moreira dahttp://lattes.cnpq.br/7676688107190556http://lattes.cnpq.br/7977378392052504MONTENEGRO FILHO, Renê Rodrigues2019-10-08T16:56:35Z2019-10-08T16:56:35Z2019-06-03https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/34288Transições de fase quânticas, especialmente em magnetos (e.g., ferromagnetos, antiferromagnetos, ferrimagnetos), são induzidas através da variação de um parâmetro externo (e.g., campo magnético B, pressão) em temperatura T nula. No caso da transição induzida por um campo magnético, os pontos críticos quânticos estão localizados nos extremos dos platôs de magnetização e separam fases com gap de fases sem gap. Em uma dimensão, linhas de crossover separam, em T finito, as regiões sem gap, onde as excitações de mais baixa energia formam um líquido de Luttinger, das regiões de platô (fase isolante). Cadeias ferrimagnéticas alternadas, em particular as cadeias (1=2; S), têm magnetização espontânea em T = 0 e uma excitação de baixa energia com gap em campo nulo. Em particular, possuem dois platôs de magnetização: o platô na magnetização de saturação, totalmente polarizado, e, devido ao gap, há um platô de magnetização ferrimagnético. Neste trabalho, discutimos teorias de ondas de spin (interagentes e não interagentes) desenvolvidas para estudar as propriedades em baixa temperatura dessas cadeias ferrimagnéticas sob um campo magnético aplicado: uma partindo do estado clássico ferrimagnético considerando as interações; e outra do estado clássico totalmente polarizado sem interação, ambas utilizando a restrição de Takahashi, comparando seus resultados com dados de simulações de Monte Carlo quântico. Uma vez que estamos interessados em descrever todo o diagrama de fases T vs. B do sistema, aprofundamos a teoria de ondas de spin a partir do vácuo totalmente polarizado. As linhas de crossover do diagrama de fases no regime de baixas temperaturas são obtidas, especialmente as linhas que separam as fases isolantes (com gap) da fase sem gap. Em particular, dos extremos locais das curvas de susceptibilidade e magnetização, identificamos o crossover entre um regime líquido de Luttinger formado pelas excitações do estado clássico ferrimagnético e outro construído das excitações do estado clássico totalmente polarizado. Estes dois regimes líquido de Luttinger são limitados por linhas de crossover que formam um domo assimétrico, como observado em outros magnetos em regimes quânticos sob um campo magnético aplicado.CAPESCNPqQuantum phase transitions, in particular in magnets, are induced by varying an external parameter (e.g., magnetic field B, pressure) at zero temperature T. In the case of the transition induced by a magnetic field, the quantum critical points are located at the endpoints of the magnetization plateaus and separate gapped phases from gapless phases. In one dimension, crossover lines bound, at finite T, the gapless regions, where the lower energy excitations form a Luttinger liquid, from the plateau regions (insulating phases). Alternating ferrimagnetic chains, in particular the (1=2; S) chains, have a spontaneous magnetization at T= 0 and one gapped lower energy excitation at zero field. In particular, they have two magnetization plateaus: the plateau at saturation magnetization, fully polarized plateau, and, due to the gap, there is another magnetization plateau at the ferrimagnetic magnetization. In this work, we discuss spinwave theories (interacting and non-interacting) developed to study the low temperature properties of these ferrimagnetic chains under an applied magnetic field: one starting from the classical ferrimagnetic state considering the interactions; and other from the classical fully polarized state without interaction, both using the Takahashi constraint, comparing their results with quantum Monte Carlo data. Since we are interested in describing whole T vs. B low energy phase diagram of the system, we deepen the spin-wave theory from the fully polarized vacuum. The crossover lines of the phase diagram in the low temperature regime are obtained, specially the lines wich separating the gapped phases of the gapless phases. In particular, from the local extreme points in the susceptibility and magnetization curves, we identified the crossover between a Luttinger liquid regime formed by the excitations from the classical ferrimagnetic state to another built from the excitations of the fully polarized classical state. These two Luttinger liquid regimes are bounded by an asymmetric dome-like crossover line, as observed in other magnets in quantum regime under an applied magnetic field.porUniversidade Federal de PernambucoPrograma de Pos Graduacao em FisicaUFPEBrasilAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessFerrimagnetosOndas de spinTransições de fase quânticasLíquido de LuttingerTeoria de ondas de spin para ferrimagnetos (s, S) com campo magnético aplicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisdoutoradoreponame:Repositório Institucional da UFPEinstname:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)instacron:UFPETHUMBNAILTESE Wellington Moreira da Silva.pdf.jpgTESE Wellington Moreira da Silva.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1354https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/34288/5/TESE%20Wellington%20Moreira%20da%20Silva.pdf.jpg5e4e7243b5750697d41921a2ac680cc6MD55ORIGINALTESE Wellington Moreira da Silva.pdfTESE Wellington Moreira da Silva.pdfapplication/pdf5513094https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/34288/1/TESE%20Wellington%20Moreira%20da%20Silva.pdf2727e9acacff294f8b8277004cebbe47MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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