ESTUDO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE ... - UFRJ
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Capítulo 5<br />
Conclusões<br />
A busca de modelos que reproduzam os efeitos de tunelamento quântico da magnetização<br />
nos magnetos moleculares já resultou em diversos trabalhos ([49, 50, 51, 52, 53, 54,<br />
55]), e contudo existem possibilidades ainda não abordadas mesmo para o nanomagneto<br />
molecular ideal Mn 12 .<br />
Nesta dissertação é mostrado que resultados com bom acordo com os dados experimentais<br />
podem ser obtidos através de simulações com o método Monte Carlo nas curvas de<br />
magnetização, utilizando a energia que leva em conta a anisotropia do sistema e a interação<br />
com o campo magnético no caso do Mn 12 . Na situação fora do equilíbrio (T < T bloqueio ),<br />
o limite clássico da Hamiltoniana é utilizado para reproduzir as curvas de histerese sem<br />
os saltos da magnetização decorrentes do tunelamento quântico termicamente ativado,<br />
e como a coercividade pode ser ajustada de acordo com a temperatura para coincidir<br />
com os dados medidos. Posteriormente, a atenção é voltada para os saltos da curva de<br />
histerese, o limite clássico da energia é abandonado cedendo lugar para níveis discretos<br />
de energia dados pela Hamiltoniana de spin na aproximação de spin gigante. Um modelo<br />
que favorece a minimização da energia no método Monte Carlo para os valores de campo<br />
em que há tunelamento é proposto e embora prático do ponto de vista computacional,<br />
esse modelo deve ser ajustado para reproduzir exatamente as taxas de tunelamento nas<br />
devidas faixas de campo, mantendo-se viável computacionalmente como sugere a seção<br />
4.1.<br />
Ainda com o Mn 12 , é demostrado o cuidado que precisa-se ter ao medir amostras<br />
anisotrópicas. Pois agora para a situação de equilíbrio, foram realizadas medidas sobre um<br />
monocristal que foi orientado paralela e perpendicularmente ao eixo de fácil magnetização,