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Magnetos frustrados: anisotropia e inomogeneidades

Processo: 19/17026-9
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Regular
Vigência: 01 de dezembro de 2019 - 30 de novembro de 2021
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Eric de Castro e Andrade
Beneficiário:Eric de Castro e Andrade
Instituição Sede: Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Assunto(s):Interação spin-órbita  Quebra espontânea de simetria  Transição de fase  Termodinâmica  Interação elétron-elétron  Transição de Mott 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:acoplamento spin-órbita | inomogeneidades | Isolantes de Mott | Magnetismo frustrado | Sistemas fortemente correlacionados

Resumo

Os conceitos de ordem, desordem e quebra espontânea de simetria - como formalizados originalmente por Landau em sua teoria acerca de Transições de Fase - constituem a base do entendimento moderno acerca de inúmeros fenômenos interessantes na área de Física da Matéria Condensada. Recentemente, contudo, nossa visão desses conceitos básicos se expandiu substancialmente, especialmente devido aos magnetos frustrados. A cada dia, novas fases, tanto sólidas (com ordem magnética) quanto líquidas (sem ordem magnética), são propostas e observadas nesses sistemas no regime de baixas temperaturas. O objetivo central desse projeto é encontrar e estudar fases não usuais da matéria em sistemas fortemente correlacionados na presença de frustração, inomogeneidades e perturbações externas como um campo magnético. Buscaremos identificar não apenas esses novos estados fundamentais como também o seu espectro de excitações de baixas energias. Com isso, estudaremos as assinaturas características dessas fases em respostas termodinâmicas, espectroscópicas e de transporte. Para implementar esse programa, utilizaremos uma combinação de técnicas analíticas (campo médio de partículas escravas e ondas de spin) e numéricas (Monte Carlo clássico e variacional e diagonalização exata). Ingredientes chaves em nossa investigação são considerável interação elétron elétron, forte interação spin-órbitra, redes geometricamente frustradas e desvios da estrutura cristalina. (AU)

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Publicações científicas (8)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
DEY, SANTANU; ANDRADE, ERIC C.; VOJTA, MATTHIAS. Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: From quasi-long-range order to spin glass. Physical Review B, v. 102, n. 12, . (19/17026-9)
CONSOLI, PEDRO M.; JANSSEN, LUKAS; VOJTA, MATTHIAS; ANDRADE, ERIC C.. Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion. Physical Review B, v. 102, n. 15, . (19/17026-9, 19/02099-0, 17/22133-3)
MIRANDA, MICHEL M. J.; ALMEIDA, IGOR C.; ANDRADE, ERIC C.; HOYOS, JOSE A.. Phase diagram of a frustrated Heisenberg model: From disorder to order and back again. Physical Review B, v. 104, n. 5, . (19/17026-9, 19/17645-0, 15/23849-7, 16/10826-1)
DEY, SANTANU; ANDRADE, ERIC C.; VOJTA, MATTHIAS. Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: From quasi-long-range order to spin glass. PHYSICAL REVIEW B, v. 102, n. 12, p. 8-pg., . (19/17026-9)
CONSOLI, PEDRO M.; JANSSEN, LUKAS; VOJTA, MATTHIAS; ANDRADE, ERIC C.. Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion. PHYSICAL REVIEW B, v. 102, n. 15, p. 21-pg., . (19/02099-0, 19/17026-9, 17/22133-3)
DANTAS, VITOR; ANDRADE, ERIC C.. Disorder, Low-Energy Excitations, and Topology in the Kitaev Spin Liquid. Physical Review Letters, v. 129, n. 3, p. 7-pg., . (19/17026-9)
HAEUSSLER, ELLEN; SICHELSCHMIDT, JOERG; BAENITZ, MICHAEL; ANDRADE, ERIC C.; VOJTA, MATTHIAS; DOERT, THOMAS. Diluting a triangular-lattice spin liquid: Synthesis and characterization of NaYb1-xLuxS2 single crystals. PHYSICAL REVIEW MATERIALS, v. 6, n. 4, p. 8-pg., . (19/17026-9)
ANDRADE, ERIC C.; JANSSEN, LUKAS; VOJTA, MATTHIAS. Susceptibility anisotropy and its disorder evolution in models for Kitaev materials. PHYSICAL REVIEW B, v. 102, n. 11, p. 12-pg., . (19/17026-9)

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