Publicación: Influencia de la geometría en la respuesta FMR de muestras de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25
dc.contributor.advisor | Sánchez Pacheco, Luis Carlos | |
dc.contributor.advisor | Gil Monsalve Johanna | |
dc.contributor.author | Dorado Manjarrez, Luis Angel | |
dc.contributor.jury | Cogollo Pitalúa, Rafael Ricardo | |
dc.contributor.jury | Espriella Vélez, Nicolás Antonio de la | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T18:44:53Z | |
dc.date.available | 2025-07-12T18:44:53Z | |
dc.date.issued | 2025-07-10 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudió la influencia de la geometría (circular, rectangular y cuadrada) en las propiedades magnéticas de una aleación amorfa de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 en forma de cinta. Mediante magnetometría de muestra vibrante (VSM), las curvas magnéticas con campos magnéticos aplicados en el plano confirman el comportamiento de un material magnéticamente blando, con magnetización de saturación entre 630 y 1300 emu/cm3, según la geometría; mientras que fuera del plano, la muestra no alcanza la saturación, lo que sugiere la presencia de dominios magnéticos en la cinta. Por otra parte, usando un espectrómetro de resonancia ferromagnética (FMR) con guía de onda coplanar, se evidenció una variación en los campos de resonancia y anchos de línea de los espectros de absorción FMR para las distintas geometrías, notándose una relación estrecha con los factores desmagnetizantes, los cuales varían según el tamaño y la forma de la muestra. A partir del ajuste de los datos experimentales a la curva de Kittel y de la dependencia en frecuencia del ancho de línea (ΔH), se estimó la razón giromagnética, la cual presentó pequeñas variaciones según la geometría. Asimismo, se encontró un parámetro de amortiguamiento del orden de 10^−4, el cual puede ser útil para aplicaciones de microondas de alta frecuencia y espintrónica. Finalmente, el valor de las inhomogeneidades magnéticas alrededor de 118.5 Oe indica una mayor uniformidad estructural. Teniendo en cuenta el estudio de la dependencia angular del campo de resonancia, no se identificaron anisotropías magnetocristalinas; propio de un sistema amorfo, sin embargo, se observa que cada una de las geometrías presenta un campo de resonancia diferente, este comportamiento sugiere que la respuesta magnética del material está influenciada por la distribución interna de los momentos magnéticos y por las condiciones geométricas de la muestra. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Físico(a) | |
dc.description.modality | Trabajos de Investigación y/o Extensión | |
dc.description.tableofcontents | Agradecimientos | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. Marco teórico | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1. Resonancia ferromagnética (FMR) | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2. Factores desmagnetizantes | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3. Curva de Kittel | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4. Anisotropía magnética | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4.1. Anisotropía de forma | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4.2. Anisotropía magnetocristalina | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4.3. Anisotropía uniaxial o de tensión | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5. Magnetización | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5.1. Ciclo de histérisis | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5.2. Magnetización de saturación | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5.3. Magnetización remanente | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.6. Campos Coercitivos | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7. Materiales magnéticos blandos | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.8. Materiales magnéticos duros | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.9. Cintas magnéticas | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. Técnicas experimentales | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1. Resonancia ferromagnética (FMR) | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2. Magnetometría de muestra vibrante (VSM) | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. Resultados | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1. Análisis estructural | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2. Morfología | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3. Propiedades magnéticas | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3.1. Análisis de la magnetización mediante VSM | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3.1.1. Curvas M vs H en el plano | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3.1.2. Curvas M vs H fuera del plano | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3.2. Resonancia ferromagnética (FMR) | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. Conclusiones | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. Anexos | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.1. Ecuación de Landau - Lifshitz | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. Referencias | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9311 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | |
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dc.subject.proposal | Respuesta FMR | spa |
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dc.title | Influencia de la geometría en la respuesta FMR de muestras de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
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