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dc.date.accessioned2020-10-19T17:26:37Z-
dc.date.available2020-10-19T17:26:37Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1678-4448-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1410-
dc.description.abstractIn this paper, we proposed a two-leg spin ladder model for the description of magnetic properties of the β-TeVO4 compound. Quantum Monte Carlo (QMC) simulation was applied to describe the temperature-dependent magnetic susceptibility data for low temperatures. The two-leg spin ladder model presents a spin gap, and we suggests that β-TeVO4 compound presents such a spin gap also, and therefore, the model proposed here can be experimentally tested by measuring the spin gap of the compound. The susceptibility phase diagram has a rounded peak in the vicinity of T ≈ 12.2 K and obeys Troyer’s law for low temperatures and Curie’s law for high temperatures. We also study the susceptibility diagram in low temperatures and found the spin gap = 8.06 K. The linearization of the equation for susceptibility in low temperatures allows us to obtain the spin gap value, and such a linearization was made with the data from the QMC simulation. In all the results, there is a very good agreement with the experimental data. We also show that the spin gap is null and the susceptibility is proportional to T for low temperatures when relatively high values of the ladders’ coupling is considered. The theoretical results are compared with other studies as well as applied to describe the susceptibility phase diagram of consolidated spin ladder compound, C9H18N2CuBr4.en
dc.description.sponsorshipBrazilian Journal of Physicsen
dc.language.isoen_USpt_BR
dc.publisherSociedade Brasileira de Física - SBFpt_BR
dc.subjectMagnetismopt_BR
dc.subjectEscada giratóriapt_BR
dc.subjectQMC simulationpt_BR
dc.subjectFísicapt_BR
dc.subjectQuasi Monte Carlo (QMC)pt_BR
dc.subjectSpin ladderen
dc.subjectMagnetismen
dc.subjectPhysicalen
dc.subjectSpin gapen
dc.titleSpin Gap in β-TeVO4: a Quantum Monte Carlo Studyen
dc.title.alternativeSpin Gap em β-TeVO4: um estudo Quantum Monte Carlopt_BR
dc.typeArtigopt_BR
dc.description.citationFREITAS, Augusto dos Santos et al. Spin Gap in β-TeVO4: a Quantum Monte Carlo Study. Brazilian Journal of Physics, v. 50, p. 225–229, 2020-
dc.contributor.authorFreitas, Augusto dos Santos-
dc.contributor.authorReis, Michael Santana-
dc.contributor.authorSilva Júnior, José Espínola da-
dc.contributor.authorGomes, Manassés Almeida-
dc.contributor.authorSilva, C. A. da-
dc.contributor.authorSilva, Leonardo de Souza-
dc.description.abstract2Neste artigo, propomos um modelo de escada de spin de duas pernas para a descrição das propriedades magnéticas do composto β-TeVO4. A simulação Quantum Monte Carlo (QMC) foi aplicada para descrever os dados de susceptibilidade magnética dependente da temperatura para baixas temperaturas. O modelo de escada de spin de duas pernas apresenta uma lacuna de spin, e sugerimos que o composto β-TeVO4 apresenta tal gap de spin também e, portanto, o modelo proposto aqui pode ser testado experimentalmente medindo o gap de spin de o composto. O diagrama de fase de suscetibilidade tem um pico arredondado nas proximidades de T ≈ 12,2 K e obedece à lei de Troyer para baixas temperaturas e a lei de Curie para altas temperaturas. Também estudamos o diagrama de susceptibilidade em baixas temperaturas e encontrou o spin gap = 8,06 K. A linearização da equação para suscetibilidade em baixas temperaturas nos permite obter o valor do spin gap, e tal linearização foi feita com os dados da simulação QMC. Em todos os resultados, há uma concordância muito boa com os dados experimentais. Também mostramos que o intervalo de spin é nulo e a suscetibilidade é proporcional a T para baixas temperaturas quando valores relativamente altos de acoplamento das escadas são considerados. O teórico os resultados são comparados com outros estudos, bem como aplicados para descrever o diagrama de fase de suscetibilidade do spin consolidado composto de escada, C9H18N2CuBr4pt_BR
Aparece nas coleções:Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Engenharia Elétrica

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