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Artículo

Temperature-dependent magnetism in Fe foams via spin-lattice dynamics

Meyer, Robert; Valencia, Felipe; Dos Santos, Gonzalo Ramón; Aparicio, Romina MarcelaIcon ; Bringa, Eduardo MarcialIcon ; Urbassek, Herbert M.
Fecha de publicación: 08/2022
Editorial: Elsevier
Revista: Computational Materials Science
ISSN: 0927-0256
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Física de los Materiales Condensados

Resumen

Spin-lattice dynamics is used to study the magnetic properties of Fe foams. The temperature dependence of the magnetization in foams is determined as a function of the fraction of surface atoms in foams, nsurf. The Curie temperature of foams decreases approximately linearly with nsurf, while the critical exponent of the magnetization increases considerably more strongly. If the data are plotted as a function of the fraction of surface atoms, reasonable agreement with recent data on vacancy-filled Fe crystals and novel data on void-filled crystals is observed for the critical temperature. Critical temperature and critical exponent also depend on the coordination of surface atoms. Although the decrease we find is relatively small, it hints to the possibility of improved usage of topology to taylor magnetic properties.
Palabras clave: FOAMS , MAGNETIZATION , MOLECULAR DYNAMICS , SPIN DYNAMICS
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info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/204100
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025622002452
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2022.111483
Colecciones
Articulos(CCT - MENDOZA)
Articulos de CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - MENDOZA
Citación
Meyer, Robert; Valencia, Felipe; Dos Santos, Gonzalo Ramón; Aparicio, Romina Marcela; Bringa, Eduardo Marcial; et al.; Temperature-dependent magnetism in Fe foams via spin-lattice dynamics; Elsevier; Computational Materials Science; 211; 8-2022; 1-6
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