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Estudio de las propiedades estructurales, superconductoras y ...

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CAPÍTULO 1. Introducción 1.4. Sistema R 1*xPr x Ba 2 Cu 3 O 7<br />

<strong>de</strong> un or<strong>de</strong>n antiferromagnético <strong>de</strong> la subred <strong>de</strong> Pr con una elevada temperatura <strong>de</strong><br />

or<strong>de</strong>n con respecto a <strong>las</strong> <strong>de</strong>más tierras raras.<br />

A. A. Aligia et al [19] incluyen los huecos ligados al Pr según el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />

Fehrenbacher y Rice [18] a la estructura electrónica global <strong>de</strong> los planos CuO 2 y <strong>las</strong><br />

ca<strong>de</strong>nas CuO 3 .<br />

Un mo<strong>de</strong>lo cuantitativo para explicar la forma funcional <strong>de</strong> la supresión <strong>de</strong> T c en<br />

Y 1¡xPr x BCO con la concentración <strong>de</strong> Pr fué <strong>de</strong>sarrollado por Cao et al. [20]. En el<br />

proponen los efectos conjuntos <strong>de</strong> dos fenómenos: hibridización Pr 4f - 2p π O y la<br />

ruptura <strong>de</strong> pares magnéticos según la teoría A - G [17]<br />

1.4 Sistema R xPr 1+<br />

x Ba 2 Cu 3 O 7<br />

Weiyan et al. [21] realizaron un estudio sistemático en estos compuestos <strong>de</strong> la<br />

temperatura <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n antiferromagnético T N en la subred <strong>de</strong> la tierra rara R. Ellos<br />

observan que<br />

N disminuye monótonamente con la concentración <strong>de</strong> la tierra rara (1 x).<br />

supresión <strong>de</strong> T N es in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong>l momento magnético <strong>de</strong> R.<br />

una dada concentración <strong>de</strong> R, la razón <strong>de</strong> <strong>de</strong>presión <strong>de</strong> T N con respecto a<br />

x es menor para los iones <strong>de</strong> la tierra rara con mayor radio i ónico.<br />

supresión <strong>de</strong> la temperatura crítica (T c ) es in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong>l momento<br />

magnético <strong>de</strong> R.<br />

razón <strong>de</strong> <strong>de</strong>presión <strong>de</strong> T c con x es mayor para iones R con un mayor radio<br />

iónico.<br />

En base a estos hechos, los autores sugieren que el or<strong>de</strong>n magnético <strong>de</strong> la subred<br />

<strong>de</strong> Pr se <strong>de</strong>be a una interacción <strong>de</strong> corto alcance. Una posible interacción es <strong>de</strong> superintercambio<br />

entre Pr a través <strong>de</strong> los oxígenos vecinos. Ello es posible si existe<br />

una hibridización <strong>de</strong> los orbitales 4f <strong>de</strong>l Pr con los planos CuO 2 . Esta hibridización<br />

aumenta para los sistemas con mayor radio iónico en R 1¡xPr x Ba 2 Cu 3 O 7 don<strong>de</strong> el<br />

mayor radio iónico hace los efectos <strong>de</strong> una presión química. Sin embargo Chan-Soo<br />

Jee et al. [22] encontraron que T N es <strong>de</strong>primida con presión a razón <strong>de</strong> 1 KKbar<br />

para 5 Kbar. Este efecto aparentemente opuesto entre presión químia y presión<br />

hidrostática sobre la temperatura <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n magnético <strong>de</strong>l material indicaría que otras<br />

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