ESTUDO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE ... - UFRJ
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Resultados e Discussões 39<br />
em [13]. Aqui foram feitas comparações entre as curvas de magnetização medidas no<br />
magnetômetro SQUID e as obtidas através da simulação Monte Carlo.<br />
Figura 4.1: Cristal de Mn 12 de 1.0mg preso com graxa (apiezon n) no porta amostra.<br />
Na situação de equilíbrio termodinâmico (T > T b = 3K) não há histerese e, devido<br />
à anisotropia magnética, a magnetização atinge seu valor de saturação (eq. (2.10)) para<br />
campos magnéticos mais ou menos intensos, de acordo com o posicionamento do eixo fácil<br />
com a direção do campo magnético (seção 2.2). Os gráficos mostrados nas três figuras<br />
seguintes, apresentam curvas de magnetização nas temperaturas T = 3.2, 5.2 e 8.2K,<br />
respectivamente, para o cristal da fig. 4.1. Os pontos representam os dados experimentais<br />
medidos no magnetômetro SQUID, enquanto as linhas contínuas mostram os resultados<br />
da simulação Monte Carlo. Para todas as temperaturas, o símbolo ◦ representa as medidas<br />
que atingem a saturação mais facilmente, já que neste caso o cristal teve seu eixo de fácil<br />
magnetização paralelo a direção do campo aplicado. O símbolo △ corresponde ao caso<br />
em que o eixo fácil está perpendicular a direção do campo e o campo máximo atingido<br />
pelo SQUID não é suficiente para atingir a saturação nessa situação. De fato o campo<br />
de anisotropia (ver seção 2.2) do Mn 12 é conhecido como sendo próximo de 120kOe [14].<br />
As curvas designadas pelos símbolos ◦ e △, foram feitas com o monocristal apresentado<br />
na figura 4.1 cuja massa é igual a 1.0mg. Finalmente o símbolo □ corresponde a medida<br />
do pó, ou seja, vários pequenos cristais com seus eixos de fácil magnetização orientados<br />
aleatoriamente sem nenhuma direção privilegiada. A massa da amostra nesse último caso<br />
foi de m = 3.9mg.