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ESTUDO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE ... - UFRJ

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Capítulo 3<br />

Técnicas Experimentais de<br />

Magnetometria<br />

Para a caracterização magnética dos nanomagnetos moleculares estudados aqui, medidas<br />

de magnetização e suscetibilidade AC e DC, com boa precisão são fundamentais.<br />

Logo, dos magnetômetros presentes no laboratório de baixas temperaturas da <strong>UFRJ</strong>, o<br />

magnetômetro SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) S600X da cryogenics<br />

se apresenta como o mais adequado e foi de fato o mais utilizado, seguido pelo<br />

PPMS (Physical Property Measurement System) que permitiu a realização das medidas<br />

AC e com campos magnéticos DC mais intensos. Para entender porque o SQUID funciona<br />

como detector de fluxo magnético bastante sensível, é necessário recordar alguns aspectos<br />

fundamentais de materiais supercondutores. Os princípios de funcionamento do PPMS<br />

também são descritos no fim deste capítulo com menos detalhes.<br />

3.1 Supercondutividade<br />

Após a descoberta da supercondutividade em 1911 por Kamerling-Onnes, através da<br />

observação de uma abrupta queda a zero da resistividade elétrica medida no mercúrio<br />

a uma dada temperatura [33], chamada de temperatura crítica T c (figura 3.1), outras<br />

investigações mostraram que diversos materiais experimentam tal transição [34].<br />

Uma outra propriedade interessante dos supercondutores, conhecida como efeito Meissner<br />

[35], está ilustrada na figura 3.2. Quando um supercondutor é colocado em um campo<br />

magnético não muito intenso, e então resfriado até uma temperatura abaixo de sua temper-

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