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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,

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